BET比表面積測試原理是指單位質量物料所具有的總面積,。分外表面積,、內表面積兩類。國標單位㎡/g.理想的非孔性物料只具有外表面積,,如硅酸鹽水泥,、一些粘土礦物粉粒等;有孔和多孔物料具有外表面積和內表面積,,如石棉纖維,、巖(礦)棉、硅藻土等,。測定方法有容積吸附法,、重量吸附法、流動吸附法,、透氣法,、氣體附著法等。BET比表面積測試原理是評價催化劑,、吸附劑及其他多孔物質如石棉,、礦棉、硅藻土及粘土類礦物工業(yè)利用的重要指標之一,。石棉BET比表面積測試原理的大小,,對它的熱學性質、吸附能力,、化學穩(wěn)定性,、開棉程度等均有明顯的影響,。
固體有一定的幾何外形,借通常的儀器和計算可求得其表面積,。但粉末或多孔性物質表面積的測定較困難,,它們不僅具有不規(guī)則的外表面,還有復雜的內表面,。通常稱
貝士德儀器科技(北京)有限公司是專業(yè)從事氮吸附儀的研發(fā)、生產,、銷售,、維修、,、培訓及售后服務的廠家,,是北京中關村科技園認定的高新技術企業(yè)。
我公司自行研發(fā)生產的氮吸附儀被用于粉體行業(yè)及高校粉體材料的研發(fā),、生產,、分析、監(jiān)測環(huán)節(jié),。經多年的努力,,我公司已經擁有的客戶群,儀器技術及售后服務,,使得我們產品在客戶中享有很高的聲譽和信任,。
貝士德公司在國內*取得6項BET比表面積測試原理分析儀相關,為國內擁有項目zui多的公司,;
貝士德公司為國內*符合09年新標準的北京科技園區(qū)高新技術企業(yè),;
貝士德公司為業(yè)內zui早通過ISO9001質量體系認證的生產性企業(yè);
貝士德公司為動態(tài)色譜法BET比表面積測試原理分析儀zui高精度的創(chuàng)造者與保持者,;
貝士德公司是靜態(tài)容量法吸附儀先進性和智能化的代表,;
貝士德儀器科技(北京)有限公司主要生產:全自動氮吸附BET比表面積測試原理測試儀,比表面,,比表面儀,,BET比表面積測試原理,BET比表面積測試原理儀,,BET比表面積測試原理測試儀,,BET比表面積測試原理測定儀,,BET比表面積測試原理分析儀,BET比表面,。BETBET比表面積測試原理,BETBET比表面積測試原理儀,,BETBET比表面積測試原理測試儀,,BETBET比表面積測試原理測定儀,BETBET比表面積測試原理分析儀,,比表面及孔結構分析儀,,比表面及孔徑分析儀,比表面及微孔分析儀,,BET比表面積測試原理及孔容孔徑分析儀,,BET比表面積測試原理及孔隙率分析儀。
動態(tài)法之多點BET法
多點BET法為國標比表面測試方法,,其原理是求出不同分壓下待測樣品對氮氣的吸附量,,通過BET理論計算出單層吸附量,從而求出BET比表面積測試原理,;其理論認可度相對直接對比法高,,但實際使用中,由于測試過程相對復雜,,耗時長,,使得測試結果重復性、穩(wěn)定性,、測試效率相對直接對比法都不具有優(yōu)勢,,這是也是直接對比法的重復性標稱值比多點BET法高的原因;
動態(tài)法和靜態(tài)容量法是目前常用的主要的比表面測試方法,。兩種方法比較而言,,動態(tài)法比較適合測試快速BET比表面積測試原理測試和中小吸附量的小BET比表面積測試原理樣品(對于中大吸附量樣品,靜態(tài)法和動態(tài)法都可以定量的很準確),,靜態(tài)容量法比較適合孔徑及比表面測試,。雖然靜態(tài)法具有比表面測試和孔徑測試的功能,但靜態(tài)法由于樣品真空處理耗時較長,,吸附平衡過程較慢,、易受外界環(huán)境影響等,使得測試效率相對動態(tài)法的快速直讀法低,,對小BET比表面積測試原理樣品測試結果穩(wěn)定性也較動態(tài)法低,,所以靜態(tài)法在比表面測試的效率、分辨率,、穩(wěn)定性方面,,相對動態(tài)法并沒有優(yōu)勢,;在BET多點法比表面分析方面,靜態(tài)法無需液氮杯升降來吸附脫附,,所以相對動態(tài)法省時,;靜態(tài)法相對于動態(tài)法由于氮氣分壓可以很容易的控制到接近1,所以比較適合做孔徑分析,。而動態(tài)法由于是通過濃度變化來測試吸附量,,當濃度為1時的情況下吸附前后將沒有濃度變化,使得孔徑測試受限,。
靜態(tài)容量法
在低溫(液氮?。l件下,向樣品管內通入一定量的吸附質氣體(N2),,通過控制樣品管中的平衡壓力直接測得吸附分壓,,通過氣體狀態(tài)方程得到該分壓點的吸附量;
通過逐漸投入吸附質氣體增大吸附平衡壓力,,得到吸附等溫線,;通過逐漸抽出吸附質氣體降低吸附平衡壓力,得到脫附等溫線,;相對動態(tài)法,,無需載氣(He),無需液氮杯反復升降,;
由于待測樣品是在固定容積的樣品管中,,吸附質相對動態(tài)法不流動,故叫靜態(tài)容量法,;
動態(tài)法BET比表面積測試原理分析儀器精度影響因素
動態(tài)法比表面儀,,與其它分析儀器類似,其精度主要取決于信噪比,;也就是要提高精度,,就需要從提高信號強度、抑制背景噪聲,、消除外界干擾三方面來控制,。 增加信號強度的方法一般有增加樣品稱樣量、增加檢測器電流,,但增加檢測器電流一般噪聲也會同時增大,,所以檢測器電流會有個*范圍;增加稱樣量以增加信號強度的效果也受樣品管體積限制而效果有限,。
所以在抑制噪聲,、消除外界干擾方面可做的工作就比較多了,高精度的動態(tài)法比表面儀也是從此方面著手; 源于儀器自身的誤差來源主要有三點:檢測器溫漂,,信號銳度,,吸附質氣體雜質;
一,、在抑制檢測器溫漂方面,,主要的措施為對檢測器提供專門的檢測器恒溫裝置;檢測器恒溫裝置可消除測試過程中的環(huán)境溫度變化,、系統溫度變化,,并可提高檢測器靈敏度。
二,、提高信號銳度可提高測試精度的機理為:同樣的信號峰面積,銳度提高即使峰形變得窄而高,,窄而高的峰形相對銳度低的矮而寬的峰形來講,,相同幅值的底部的基線噪聲對整個峰面積的影響將降低,從而達到提高精度的目的,。提高峰形信號銳度的途徑為提高脫附速度,,提高脫附速度一般通過助脫裝置來實現,助脫裝置在手動儀器中通過水熱助脫,,即人工在液氮杯下降后換上水杯強制升溫,;在全自動儀器中通過風熱助脫裝置來實現;具有風熱助脫裝置后,,是動態(tài)法儀器對于比表面
三、在降低吸附質氣體雜質方面:對于99.999%5個9的高純氣體,,其主要雜質為水分,。要除去十萬分之一的微量水分,*的途徑為冷阱,?!哂酗L熱助脫、檢測器恒溫,、低溫冷阱的高精度動態(tài)法儀器,,其相對不具有該裝置的通常的動態(tài)法比表面儀,其測試結果的精度提高接近一個數量級,;
總結:所以對于中小比表面樣品,,由于吸附量小,信號弱,,對具有風熱助脫,、檢測器恒溫、低溫冷阱的高精度動態(tài)法儀器,其靈敏度和分辨率的優(yōu)勢就體現出來了,;但對中大比表面樣品,,由于信號強,普通動態(tài)法BET比表面積測試原理儀和靜態(tài)法BET比表面積測試原理儀都可以保證精度,;這點就像萬分之一分析天平和千分之一天平,,對于
*自動化的BET比表面積測試原理分析儀對用戶具備什么價值,?
1,、符合測試儀器行業(yè)的標準,同類產品全部是*自動化的,,人工操作的儀器國外早已經淘汰,。
2、BET比表面積測試原理分析測試其實是比較耗費時間的工作,,由于樣品吸附能力的不同,,有些樣品的孔徑測試可能需要耗費一整天的時間,如果測試過程沒有實現*自動化,,那測試人員就時刻都不能離開,,并且要高度集中,觀察儀表盤,,操控旋鈕,,稍不留神就會導致測試過程的失敗,這會浪費測試人員很多的寶貴時間,。產品實現了*的自動化,,將測試人員從重復的機械式操作中解放出來,大大降低了他們的工作強度,,提高了工作效率,。
3、人工操作的儀器很大的一個局限性是:不同的測試人員操作時,,對于平衡點等數據的判斷會有偏差,,這樣很容易引入人為誤差,而自動化操作的儀器,,由于整個測試的平衡等條件的判斷都是基于軟件中設置好的標準,,這樣能很好保證,雖然是不同測試人員進行的測試,,但測試結果的一致性會很好,。產品通過實現*自動化測試,,大大降低了人為操作導致的誤差,提高測試精度,。
4,、人工操作的儀器,由于需要操控的旋鈕比較多,,一般對操作人員的培訓需要花費很多的時間,,操作人員的熟練操作也會需要較長的一段時間,如果有操作人員離職,,會導致新來員工的培訓又需花費很多的時間和精力,,既耽誤工作,又浪費公司的資源,;自動化的儀器,,一般只需要掌握軟件如何使用就可以進行樣品測試,既節(jié)約培訓時間,,又可以減少公司人員流動導致的再培訓資源浪費,。產品通過實現測試過程*自動化,大大降低公司培訓成本,,提高工作效率。
靜態(tài)法比表面儀測試小BET比表面積測試原理樣品精度分析
以BET比表面積測試原理
所以在小比表面樣品的測試方面,,靜態(tài)法儀器測試的誤差相對高精度的動態(tài)法儀器的誤差大;靜態(tài)法只能通過增加裝樣量來降低誤差,,常見的是靜態(tài)一般都會為小BET比表面積測試原理樣品配備大容量樣品管,,但由于背景體積(吸附腔體積)也隨之增大,,所以準確度提高也是有限的;這點是采用靜態(tài)法儀器測試BET比表面積測試原理應考慮的因素,。
BET比表面積測試原理計算公式
參考國標GB/T24533-2009放到氣體體系的樣品,其物質表面在低溫下將發(fā)生物理吸附,。當吸附達到平衡時,,測量平衡吸附壓力和吸附的氣體流量,根據BET方程式(1)求出試樣單分子層吸附量,,從而計算出試樣的BET比表面積測試原理,。
(P/P0 )/ V(1-P/P0) = (C-1 )/( VmC ) × P/P0 + 1/( VmC)
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