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在低温(如:液氮浴,77.3K)条件下,向样品管内通入一定量的吸附质气体(如:N2),通过控制样品管中的平衡压力直接测得吸附分压,通过气体状态方程(PV=nRT)得到该分压点的吸附量;通过逐渐投入吸附质气体增大吸附平衡压力,得到吸附等温线;通过逐渐抽出吸附质气体降低吸附平衡压力,得到脱附等温线;相对动态法,无需载气(He),无需液氮杯反复升降;由于待测样品是在固定容积的样品管中,吸附质相对动态色谱法不流动,故叫静态容量法; | |
◆ 测试功能:比表面积,孔结构及其他气体吸附性能评价
◆ 吸附质种类:各种非腐蚀性气体测试
◆ 测试范围:比表面积0.0005㎡/g以上,孔径0.35-500nmPS系列:每个测试位各1支 0-1000 torr压力传感器
PM系列:每个测试位配多支0-1 torr以及0-1000 Torr压力传感器(0-0.1Torr可选);
◆ 开放式数据接口:软件可以与Lims联用,上传测试结果至Lims;
名称:具有非过滤式防污染脱气装置的静态法比表面及孔径分析仪
号:ZL 2013 2 0045881.X
保护点:
◆ 具有涡旋降尘原理的硬件防抽飞装置;
◆ 能在防止粉尘污染的同时不降低气体的流导,避免阻隔式滤网装置阻隔粉尘但却造成流导小而无法获得高真空的问题;
◆ 结合软件防抽飞程序消除易挥发样品在高真空时的扬析沸腾现象,从而避免了挥发物污染阀门管路后造成系统气密性下降的情况。
名称:具有滤尘袋式大面积大通径高效率过滤装置的静态法物理吸附仪
号:ZL 2016 2 0714986.3
保护点:
◆ 利用滤尘袋结构的的大过滤面积,能够在不降低现有气体通量和流导前提下实现粉尘过滤功能;
◆ 杜绝粉末样品对仪器内部结构的污染;
◆ 提高了脱气位的真空度,抽真空脱气时间缩短、效果提高。
名称:杜瓦杯自动加盖的静态法比表面及孔径分析仪
号:ZL 2014 2 0148358.4
保护点:
◆ 具有液氮杯自动加保温盖的结构,取代了人工加盖,提高了仪器自动化程度;
◆ 保温盖能有效的减少液氮的挥发;
◆ 可防止水蒸气在杜瓦杯口和样品管上冷凝结冰。
◆ 保温盖可随液氮杯的伺服调节而移动;
名称:具有基准腔恒温装置的静态法比表面及孔径分析仪
号:ZL.3
保护点:
◆ 具有基准腔恒温装置;
◆ 通过设置基准腔恒温装置可确保基准腔处于恒温,不受各器件温度变化影响,消除环境温度变化对基准腔体积及各个器件的影响;
◆ 减小了传感器的温度漂移而产生的误差。
名称:具有不锈钢螺旋P0管的静态法比表面及孔径分析仪
号:ZL 2016 2 0716311.2
保护点:
◆ 饱和蒸汽压管采用不锈钢材质的螺旋状的P0管,与仪器主机连接;
◆ 螺旋P0管能够更快的达到液氮温度,使得测试的饱和蒸汽压更接近真实值,提高测试精度。
◆ 相比玻璃P0管,不锈钢螺旋P0管更耐用更可靠;
◆ 相比不锈钢直线型P0管,不锈钢螺旋P0管避免了P0测试值偏大的缺陷,测试值更准确;
名称:控制静态法比表面积测试仪测试腔冷热区体积恒定的装置
号:ZL 2018 2 0401132.9
保护点:
◆ 杜瓦杯的液氮挥发速度提前标定,通过伺服电机控制杜瓦杯上移补偿,实现样品管的温区精确恒定;
◆ 相比液位传感器式的液氮面恒定方式,避免了冷区逐渐增大的缺陷,温区恒定效果更优;
◆ 相比现有的参比管温区控制方式,不存在管径差异和传感器差异的误差来源;
名称:一种测量液氮杯内部液氮面位置的测量尺
号:ZL 2017 2 0864238.8
保护点:
◆ 量尺一端固定设置在浮体上,浮体随着液氮面变化而带动量尺移动,从而指示杜瓦杯中液氮面的位置;
◆ 该液氮面量尺的安放位置贴近杜瓦杯口边沿,不影响液氮加注;
◆ 该液氮面量尺解决了液氮加注过程中看不清液氮面的问题。
◆ 该液氮面量尺提高了液氮面位置的一致性,减小了液氮面差异带来的测试误差,提高了测试精度;
名称:比表面及孔径分析仪机箱
号:ZL 2010 3 0177578.7
保护点:
◆ 脱气系统与分析系统设置在同一台比表面及孔径分析仪上,脱气系统位于仪器的左边,分析系统位于仪器的右边,无需额外配备脱气 处理装置;
◆ 脱气系统上设置独立的温度控制装置。
名称:静态法比表面及孔径分析仪的净化预处理装置
号:ZL 2011 2 0136943.9
保护点:
◆ 通过对样品管抽真空和惰性气体进气交替进行操作,实现了样品真空脱气和吹扫脱气的两种脱气方式的结合;
◆ 克服了真空脱气耗时长、吹扫脱气不的缺陷;
◆ 提高了样品预处理效率和测试的准确性。
名称:静态法比表面及孔径分析仪的饱和蒸气压测试装置
号:ZL 2011 2 0136959.X
保护点:
◆ 该饱和蒸汽压测试装置与气源连接,并浸入液氮中;
◆ 准确测试气体的饱和蒸汽压,提高了仪器测试孔径分布、比表面积等的准确性。
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