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JW-BK222品牌
精微高博產(chǎn)地
北京樣本
暫無(wú)誤差率:
分辨率:
重現(xiàn)性:
儀器原理:
靜態(tài)容量法分散方式:
測(cè)量時(shí)間:
測(cè)量范圍:
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性能參數(shù)
| 型號(hào) | JW-BK112 | JW-BK222 | JW-BK122W |
|---|---|---|---|
| 測(cè)試原理 | 靜態(tài)容量法氣體吸附 | ||
| 吸附質(zhì)氣體 | N2、Ar、Kr、H2、O2、CO2、CO、NH3、CH4等非腐蝕性氣體 | ||
| 分析口 | 2個(gè),交替測(cè)試 | 2個(gè),并列同時(shí)測(cè)試 | 2個(gè),交替測(cè)試 |
| 比表面積范圍 | 0.0005m2/g至未知上限; 標(biāo)準(zhǔn)樣品重復(fù)性(相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差)≤± 1.0%; | 0.0005m2/g至未知上限; 相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差 ≤± 1.0%; | 0.0005m2/g至未知上限; 相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差 ≤± 1.0%; |
| 孔徑范圍 | 0.35nm-500nm; 大于2nm介孔大孔精確分析; 中值孔徑重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)≤0.2nm; | 0.35nm-500nm; 大于2nm介孔大孔精確分析; 大于2nm介孔大孔精確分析; 中值孔徑重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)≤0.02nm; | 0.35nm-500nm; 0.7nm-2nm微孔精確分析; 中值孔徑重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)≤0.02nm; |
| *小孔體積 | 0.0001cm3/g | ||
| 壓力傳感器(分析站) | 1000torr | 1000torr 2只 | 1000torr、10torr |
| 相對(duì)壓力P/P0范圍 | 10-4-0.998 | 10-4-0.998 | 10-5-0.998 |
| 脫氣站 | 標(biāo)配同位2站,可同時(shí)進(jìn)行2個(gè)樣品的真空加熱脫氣 | ||
| 脫氣溫度 | 室溫—400℃,精度1℃ | ||
| 真空泵 | 雙級(jí)旋片式機(jī)械真空泵,極限真空7*10-2Pa | 雙級(jí)旋片式機(jī)械真空泵,極限真空7*10-2Pa +二級(jí)吸附泵技術(shù) | 前置機(jī)械真空泵(極限真空7*10-2Pa)+ 二級(jí)吸附泵技術(shù),測(cè)試系統(tǒng)真空度可提高1-2個(gè)數(shù)量級(jí) |
| 主機(jī)規(guī)格 | 長(zhǎng)740mm×寬500mm×高940mm,重量約70 Kg -80 Kg | ||
| 環(huán)境溫度要求 | 室溫,建議配備空調(diào) | ||
| 環(huán)境濕度要求 | 10%-90% | ||
| 電源要求 | 交流220V±20V,50/60HZ,**功率300W,電流5A ; | ||
| 推薦應(yīng)用領(lǐng)域 | 炭黑、白炭黑,碳酸鈣,鈦白粉,氧化鋁、氧化鋅、碳化硅等陶瓷原材料等。 | 活性碳材料、分子篩、催化劑、活性金屬氧化物、MOF材料等。 | |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
前言真密度是指干燥的試樣質(zhì)量與其真體積的比值(真體積是扣除封閉氣孔后的體積)。真密度數(shù)值的大小決定于材料組成及純度,直接影響材料的質(zhì)量、性能及用途。 傳統(tǒng)的真密度測(cè)試方法有液體置換法和煮沸法,液體置
2020-01-08
金屬-有機(jī)骨架(MOFs)材料是一類由無(wú)機(jī)金屬離子與有機(jī)配體構(gòu)筑而成的網(wǎng)格結(jié)構(gòu)晶體,也被稱為多孔配位聚合物。目前實(shí)驗(yàn)室合成的MOF已經(jīng)有20000多種,按類型可以分為網(wǎng)狀金屬有機(jī)框架材料IRMOF、沸
2024-12-06
1. 粉塵爆炸研究背景近年來(lái),我國(guó)發(fā)生過(guò)多起粉塵爆炸事故,造成一定的人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失。2010年2月,河北省秦皇島發(fā)生的玉米淀粉粉塵爆炸事故,造成19人死亡、49人受傷。2011年5月,富
2024-12-06
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,不同行業(yè)對(duì)新型材料的需求也日益增加。由于金屬材料的自身局限性,在一些領(lǐng)域無(wú)法滿足工業(yè)發(fā)展要求,正逐步被結(jié)構(gòu)陶瓷材料所替代。氮化硅陶瓷以其優(yōu)異的機(jī)械性(高硬度、高強(qiáng)度和高韌性)、自潤(rùn)
2024-12-06
高校應(yīng)如何選擇國(guó)產(chǎn)比表面儀
納米粉體材料表面特性的表征
超細(xì)粉體的表面特征及我國(guó)測(cè)試儀器的進(jìn)展
摘要:X射線衍射技術(shù)是利用X射線與晶體物質(zhì)相互作用產(chǎn)生衍射效應(yīng),從而解析物質(zhì)微觀結(jié)構(gòu)的核心分析手段。自1912年由勞厄等人發(fā)現(xiàn)以來(lái),該技術(shù)已成為材料科學(xué)、化學(xué)、物理學(xué)、生物學(xué)及地質(zhì)學(xué)等領(lǐng)域不可或缺的基
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一、前言鋰離子電池的性能在很大程度上取決于其正極材料。在眾多候選材料中,橄欖石型LiFePO4因其高安全性、長(zhǎng)循環(huán)壽命、環(huán)境友好和成本低廉等優(yōu)勢(shì),被視為極具潛力的正極材料。其晶體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,在充放電過(guò)程
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諾獎(jiǎng)揭曉:分子“積木”搭出未來(lái)材料2025年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)的歸屬,讓一個(gè)拗口的名詞走進(jìn)大眾視野——金屬有機(jī)框架(MOF)。日本學(xué)者北川進(jìn)、澳大利亞學(xué)者羅伯森與約旦裔美國(guó)學(xué)者亞吉,因開(kāi)創(chuàng)這種“分子建筑術(shù)”
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