物理化学吸附仪

物理化学吸附仪是一种用于材料科学、化学领域的分析仪器,于2019年5月28日启用。 技术指标 1、电力要求:100/115/230VAC(±10%), 50/60Hz,800VA(不包括真空泵); 2、环境温度:10-30℃(操作),-10-55℃(保存); 3、相对湿度:最大90%RH(无凝结); ②物理吸附分析仪技术参数 1、分析气体:N2,O2,Ar,Kr,CO2,CO,H2,丁烷以及水蒸气,氨气等其他腐蚀性气体。 主要功能 仪器提供全吸附、脱附曲线,BET及Langmuir比表面、微孔、中孔、大孔信息等等。物理化学吸附分析主要用于材料的微观物性分析。......阅读全文

物理化学吸附仪

  物理化学吸附仪是一种用于材料科学、化学领域的分析仪器,于2019年5月28日启用。  技术指标  1、电力要求:100/115/230VAC(±10%), 50/60Hz,800VA(不包括真空泵); 2、环境温度:10-30℃(操作),-10-55℃(保存); 3、相对湿度:最大90%RH(无

土壤物理化学吸附性分离茶氨酸

  L-茶氨酸(L-theanine)是茶叶中特有的非蛋白氨基酸,占茶叶游离氨基酸的50%左右。它具有影响脑中神经递质分泌、拮抗咖啡因引起的兴奋、缓解紧张情绪、降血压、抗疲劳、辅助抑制肿瘤等生理功能。近年来对茶氨酸的研究日趋活跃,利用化学方法合成茶氨酸,已有大量的研究报道和专利,但其安全性有待验证。

美国康塔仪器推出新一代物理化学吸附仪

  Autosorb-IQ ——气体吸附测量技术的革命性进展   Autosorb-IQ是一种全新的、高精度、多功能型气体吸附分析仪,可最多同时进行两个样品的超低压微孔物理吸附测定。   长达90小时以上的杜瓦瓶连续使用时间。分析站具有静、动态化学吸附测试功能(自带程序升温炉和强制风冷系统)。

流速对土壤物理化学吸附性的影响

  流速对土壤物理化学吸附性的影响:  通过动态吸附实验,考察了在pH为3.5,浓度为3mg/ml的条件下,不同流速对茶氨酸流出曲线的影响。随着流速的增加,穿透时间提前,此时的流出曲线趋于平坦。在提高流速的条件下,树脂颗粒表面液膜变薄,液膜阻力减小,造成液膜传质系数增大,传质速率增加,而且由于流速的

分析pH值对土壤物理化学吸附性的影响

  分析pH值对土壤物理化学吸附性的影响:通过静态吸附实验考察了不同pH条件下001×7离子交换树脂对茶氨酸吸附容量的影响。可以看出,离子交换树脂对茶氨酸的吸附量受pH的影响较大,在pH为3.5左右时达到最大。茶氨酸是中性氨基酸,在酸性条件下带正电荷,由于溶液的pH值不同,导致茶氨酸的电离程度不同,

茶氨酸浓度对土壤物理化学吸附性的影响分析

  茶氨酸浓度对土壤物理化学吸附性的影响:  树脂吸附目标产物时,存在着一个吸附平衡,该平衡和料液浓度有很大的关系。尤其是当树脂的吸附平衡是受液膜扩散控制时,料液浓度对吸附平衡影响更大。考察了不同浓度的茶氨酸溶液对树脂吸附容量影响。可以看出,随溶液中茶氨酸浓度的增加,树脂的交换容量增大,但在浓度大于

高压吸附仪

高压吸附仪使用的静态容量法,利用氢气、甲烷和二氧化碳等气体或得高压吸附和脱附等温线。容量法技术引入一定量的已知气体(吸附剂)到含有待测样品的分析室中,当样品与吸附气体达到平衡时,记录最终的平衡压力。这些数据用来计算样品吸附气体的量。在设定的压力间隔内重复这个过程,直到达到预选的最大压力。然后压力减少

氮吸附仪

物理吸附仪的基本单元器件是压力传感器以及用以 真空、吸附质气和隔离样品的阀,样品管,液氮恒温浴和储气罐。由他们构成温控单元、测压单元、真空系统、样品管、贮气器及歧管系统。来自贮气器的吸附质气进入样品管和平衡管,样品管侧的样品压力传感器对因样品吸附气体引起的样品管中压力下降感应,并引发伺服阀开闭以维持

物理吸附仪

物理吸附仪的基本单元器件是压力传感器以及用以 真空、吸附质气和隔离样品的阀,样品管,液氮恒温浴和储气罐。由他们构成温控单元、测压单元、真空系统、样品管、贮气器及歧管系统。来自贮气器的吸附质气进入样品管和平衡管,样品管侧的样品压力传感器对因样品吸附气体引起的样品管中压力下降感应,并引发伺服阀开闭以维持

表面吸附仪

BETA201B全自动静态容量法比表面及孔径分析测试仪仪器型号:BETA201B 产品名称:全自动静态容量法比表面及孔径分析测试仪产品型号; BETA201B产品类别:物理分析仪性能参数:1. 测量范围:比表面积0.0001m2/g(氪气吸附)至无上限。孔径分析范围:0.35nm-500nm。微孔区

吸附色谱仪分析的吸附系数

吸附色谱仪是利用样品各组分在固定相和流动相中吸附-解吸作用的差异,使各组分在作相对运动的两相中反复多次受到吸附-解吸作用而达到相互分离。当流动相通过固定相吸附剂时,吸附剂表面的活性中心会吸附流动相分子(Y)。同时,当溶质分子(X)被流动相带入色谱柱时,只要在固定相上有一定程度的保留,就会取代数目相当

液固吸附色谱仪吸附剂的吸附能力

液固吸附色谱仪吸附剂有极性吸附剂和非极性吸附剂。极性吸附剂表面是极性的,选择性吸附极性大的化合物。非极性吸附剂的吸附力主要是色散力。一、吸附能力的定量指标-活度:1、活度:反映吸附剂的活性与含水量的关系,使吸附剂的活性标准化。2、方法:样品:六种标准染料(0.04%w/v)10mL(石油醚溶解)。

物理吸附仪氮吸附比表面积仪介绍

  物理吸附仪的基本单元器件是压力传感器以及用以 真空、吸附质气和隔离样品的阀,样品管,液氮恒温浴和储气罐。由他们构成温控单元、测压单元、真空系统、样品管、贮气器及歧管系统。来自贮气器的吸附质气进入样品管和平衡管,样品管侧的样品压力传感器对因样品吸附气体引起的样品管中压力下降感应,并引发伺服阀开闭以

物理吸附仪氮吸附比表面积仪介绍

  物理吸附仪的基本单元器件是压力传感器以及用以 真空、吸附质气和隔离样品的阀,样品管,液氮恒温浴和储气罐。由他们构成温控单元、测压单元、真空系统、样品管、贮气器及歧管系统。来自贮气器的吸附质气进入样品管和平衡管,样品管侧的样品压力传感器对因样品吸附气体引起的样品管中压力下降感应,并引发伺服阀开闭以

物理吸附仪氮吸附比表面积仪介绍

  物理吸附仪的基本单元器件是压力传感器以及用以 真空、吸附质气和隔离样品的阀,样品管,液氮恒温浴和储气罐。由他们构成温控单元、测压单元、真空系统、样品管、贮气器及歧管系统。来自贮气器的吸附质气进入样品管和平衡管,样品管侧的样品压力传感器对因样品吸附气体引起的样品管中压力下降感应,并引发伺服阀开闭以

化学吸附仪原理

为了阐明催化剂在催化过程中的作用本质及反应分子与其作用的机理,必须对催化剂的吸附性质(吸附中心的结构、吸附分子在吸附中心上的吸附等)和催化性能进行深入研究,这样才能捕捉到决定催化过程的信息。动态分析技术(程序升温技术)作为一种原味表征技术,可以在反应或接近反应的条件下有效的研究催化过程,而化学吸附仪

物理吸附仪厂家

2016年, 金埃谱科技成功研发并供货高温高压物理吸附仪H-Sorb 4600;2016年,金埃谱科技仪器出口国别数量累计到达30余个;2016年,金埃谱科技实现了出厂台数和销售额的同比翻倍增长;2016年,金埃谱科技继续领跑国内物理吸附仪行业;2016年,对于金埃谱科技来说是硕果累累的一年;201

物理吸附仪简介

系列压汞仪使用汞侵入法来测定总孔体积、孔径分布、孔隙率、密度和传输性。内置强大的数据处理和报告程序包,快速升压、灵活、可控的真空系统,和高性能的低/高压系统。

吸附气解析仪

  吸附气解析仪是一种用于地球科学领域的分析仪器,于2014年12月17日启用。  技术指标编辑  (1)脱附次数:可编辑,从1至100次 温度:可编辑,从+40 度至+400 度,以1 度为增量 时间:可编辑,从3至999.9分钟,以0.1分钟为增量  (2)传输管线 温度:从+50 度至+290

吸附色谱仪

  吸附色谱 adsorption chromatography  吸附色谱系色谱法之一种,利用固定相吸附中对物质分子吸附能力的差异实现对混合物的分离,吸附色谱的色谱过程是流动相分子与物质分子竞争固定相吸附中心的过程。  吸附按物质状态可分为:固液吸附与固气吸附,但一般指固液吸附;按吸附手段可分为:

物理吸附仪概述

  物理吸附仪是一种用于农学领域的分析仪器,于2010年11月08日启用。  技术指标  表征催化剂孔径、比表面性能1. 双站微孔独立测试,相同的试验时间内通量加倍2. 双站各具独立高精度压力传感器,更精确表征材料细微结构差异3.从预处理到分析的全过程全自动计算机程序处理,分析更准确。4.连续测试9

Bel-化学吸附仪

日本拜尔有限公司(Bel Japan,Inc.)是一家研究生产容量法气体吸附分析仪的专业制造厂商。公司成立于1988年,秉承“事业让生活更享受”(Business for Enjoy Life)的理念,始发于原创的动力,不断革新,推出一批又一批吸附领域的前沿技术。*台多功能催化剂表征分析仪,首创全自

高压吸附仪应用

高压吸附仪应用应用气体吸附分析仪使用的静态容量法,利用氢气,甲烷和二氧化碳等气体获得高压吸附和脱附等温线。容量法技术引入一定量的已知气体(吸附剂)到含有待测样品的分析室中,当样品与吸附气体达到平衡时,记录zui终的平衡压力。这些数据用来计算样品吸附气体的量。在设定的压力间隔内重复这个过程,直到达到预

化学吸附仪系统

  化学吸附仪系统是一种用于材料科学领域的分析仪器,于2016年12月16日启用。  技术指标  化学吸附仪系统必须包含化学吸附仪、真密度分析仪、振实密度分析仪三部分组成。 气体输入口:自动进气控制,6个输入口 TPR/TPD 加热速率: ①、1ºC min-1 to 100 ºC min-1 ②、

高压吸附仪应用

 气体吸附分析仪使用的静态容量法,利用氢气,甲烷和二氧化碳等气体获得高压吸附和脱附等温线。   容量法技术引入一定量的已知气体(吸附剂)到含有待测样品的分析室中,当样品与吸附气体达到平衡时,记录终的平衡压力。这些数据用来计算样品吸附气体的量。   在设定的压力间隔内重复这个过程,直到达到预选的大压力

氮吸附仪理论

吸附方法的应用  氮吸附法是当前测量粉体物料比表面积的标准方法,以BET等温吸附理论为基础来测定比表面积的方法有两种:一种是静态吸附法;另一种是动态吸附法。  静态吸附法是将吸附质与吸附剂放在一起,达到平衡后测定吸附量。根据吸附量测定方法的不同,又将其分为容量法与质量法两种。容量法是根据吸附质在吸附

物理吸附仪如何测定吸附等温线

  麦克仪器公司的多款气体物理吸附仪都可进行吸附等温线测试。其中大部分气体物理吸附仪采用的都是静态体积法(测定压力法),该方法主要测定的是系统内部的温度和压力,使用理想气体状态方程计算出样品对气体的吸附量。测试过程中,由歧管注入样品管中的气体量是结合已知的歧管体积和歧管内的压力与温度计算出来的。通过

蒸气吸附仪的概述

  蒸气吸附仪,用于粉末,纤维和固体的吸湿性研究。拥有高品质的水等温线和高效率水活度测量,分步软件向导指导用户完成常规过程,小巧紧凑的设计——26厘米宽,使有限的工作台空间得到最优利用,先进的电子设备和简单的用户界面,可容纳多种形状的样品,样品量可达4克,SMSUltraBalanceTM提供了无与