中文名 | 高性能全自動氣體吸附分析系統(tǒng) | 產????地 | 英國 |
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學科領域 | 材料科學 | 啟用日期 | 2017年1月1日 |
所屬類別 | 分析儀器 |
測定比表面積、孔分布及微孔尺寸等特性表征。 2100433B
1.二站系統(tǒng),各站擁有獨立的杜瓦瓶和測量系統(tǒng),獨立運行??赏瑫r進行2個樣品分析2.真空和流動兩種標準脫氣方式,脫氣站獨立設置,脫氣站數6。3.用戶可選擇兩種測量技術;專利技術,無需氦氣,降低了分析費用。
1、操作簡單,易引弧、電弧穩(wěn)定。 2、電壓、電流調節(jié)范圍大,熔深和焊縫易于控制。 3、焊接質量好,焊縫抗裂性好,成形美觀,焊件變形小,焊后不需清渣。 4、高效率,比手工電弧焊生產效率提高數倍。 5、電...
高性能混凝土(High Performance Concrete,HPC)是20世紀80年代末90年代初,一些發(fā)達國家基于混凝土結構耐久性設計提出的一種全新概念的混凝土,它以耐久性為首要設計指標,這種...
森海塞爾,AKG,拜亞動力之類的德系耳機聲場大,層次好 索尼,鐵三角之類的日系耳機定位精度高 美國的舒爾介于兩者之間 1.聽搖滾的話對低音比較有要求,同等檔次的耳機,入耳式的低音肯定比耳塞好 2.樓主...
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介紹了高爐噴煤氣體分析系統(tǒng)的基本原理、系統(tǒng)現狀和在承鋼煉鐵廠的應用情況,分析了噴煤氣體分析系統(tǒng)存在的主要問題。為滿足噴煤工藝的實際要求,根據噴煤氣體分析系統(tǒng)的現狀,對取樣探頭、反吹柜、預處理系統(tǒng)的設備及流程進行了改造,用三菱PLC完善了原有的電氣控制單元,用西門子氣體分析儀提高了氣體分析檢測精度。承鋼高爐噴煤氣體分析系統(tǒng)應用表明,系統(tǒng)設備運行穩(wěn)定,充分滿足了現場工藝的控制要求,提高了氣體分析的精度,保證了生產安全、低耗、高效、自動化的需要。
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高爐爐身煤氣氣體分析系統(tǒng)
吸附是指物質在相界面上濃度自動發(fā)生變化的現象,大致分為兩類:物理吸附(吸附力足范德華力)和發(fā)生電子轉移的化學吸附。通常,具有吸附作用的物質稱為吸附劑(如活性炭、硅膠、氧化鋁等),而被吸附的物質稱為吸附質。
吸附劑表面積越大,則吸附量就越大 所以,吸附劑都是多孔性或者是微細的物質。
當lg吸附劑表面上吸附1層鋪滿的吸附質分子(飽和吸附量)時,則比表面積的計算公式為
固體的比表面積 =分子數x每個分子所占的面積
或 Sg =S/W(m2/g)
式中:Sg 為比表面積(m2/g);S為同體物質的總表面積(外表面 內表面);W為固體物質的質量。
因此,比表面的測定實質上是求出某種吸附質的單分子層飽和吸附量。
水吸附特性研究在制造和設計先進材料方面非常重要。許多材料由于所含水分不同導致性能發(fā)生改變,這是由于材料所發(fā)生的對空氣中的水發(fā)生自然吸附、毛細管冷凝或化學反應等作用所致。水分吸附現象和材料的貯存、處理或其活性都有關系。含水量的百分比是描述材料含水量的最簡單和最重要的參數。材料的含水量取決于材料所處環(huán)境的相對濕度。水的吸附等溫線是描述材料在吸附水分過程中材料水分含量與相對濕度的關系。 2100433B
測量比表面積方法有容量法、重量法、氣相色譜法等。
BET 比表面積容量測量法,簡稱BET法,是研究同體表面結構和測量比表面積的重要方法之—。氮氣、氪氣常作為吸附氣體,
BET方程是多分子層物理吸附理論中應用最廣泛的等溫式,南勃魯納爾(Brunauer)、愛曼特(Emmett)、泰勒(Teller)在1938年提出 前提假設是:
(1)吸附利表面是均勻的;
(2)吸附質分子間沒柯相互作用;
(3)吸附可以是多分子層的;第二層以上的吸附熱等于吸附質的液化熱;當吸附達到平衡時。每一層的形成速度與破壞速度相等。
由上述假設出發(fā),可推導出BET二常數公式:
P/V(P-P0)=1/VmC (C-1)P/VmCP0
式中:V為在氣體平衡壓力為P時的吸附體積量;Vm為單分子層飽和吸附量,常數;P為吸附氣體的平衡壓力;P0為在吸附溫度下吸附質氣體的飽和蒸氣壓(查相關手冊);C為吸附熱有關的常數。
BET公式適用比壓P/P0在0.05~0.35之間。因為P/P0<0. 05,壓力太小,不能建立多分子層物理吸附平衡(實為單分子層);當P/P0>0. 35,毛細凝聚現象顯著,亦破壞多分子層物理吸附。
通過實驗可測得一系列的P和V,若以P/V(P0-P)對P/P0作圖可得一直線,由此求得Vm,若Vm以標準狀態(tài)下的體積(mL)度量,則比表面S為
S=VmNAσ/22400W
式中:NA為阿伏加德羅常數;σ為每個吸附質分子的截面;W為吸附劑質量(g);22400為標準狀態(tài)下1mol氣體的體積(mL)。
其中吸附質分子的截面積σ可由多種方法求出,可利用下式計算:
σ =1.09(M/NAd)2/3
式中:M為吸附質的分子量;d為在吸附溫度下吸附質的密度。
對于氮氣,在78K時σ常取的值是0.162nm2。