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F-SORB 比表面直流对比法测定设备

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称 北京金埃谱科技有限公司
  • 品牌
  • 型号 F-SORB
  • 所在地 北京市
  • 厂商性质 生产厂家
  • 更新时间 2016/11/14 14:39:58
  • 访问次数 398

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比表面直流对比法测定设备采用快捷高效的连续流动法氮吸附测量原理,可进行直接对比法比表面积分析测试,该方法通过与已知比表面积标样脱附峰面积对比直接求得,无需实际标定脱附气体量多少,适用于与标准样品吸附特性相似的被测样品测试,国内大多用于碳黑样品测试。全自动比表面测定仪主要应用于生产现场产品质量监控以及比表面积的快速测定。

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比表面直流对比法测定设备介绍

F-Sorb 全自动比表面测定仪采用快捷高效的连续流动法氮吸附测量原理,可进行直接对比法比表面积分析测试,该方法通过与已知比表面积标样脱附峰面积对比直接求得,无需实际标定脱附气体量多少,适用于与标准样品吸附特性相似的被测样品测试,国内大多用于碳黑样品测试。F-Sorb 全自动比表面测定仪主要应用于生产现场产品质量监控以及比表面积的快速测定。

 

比表面直流对比法测定设备参数

  • 测试方法:氮吸附连续流动法分析测定,直接对比法比表面积分析测试   
  • 测量范围:0.005(/g)-至无上限(比表面积) 
  • 测试精度:测量重复性误差≤1.5% 
  • 测试操控:无需使用电脑,嵌入式系统,直接触摸屏操作,并可USB外接键盘和鼠标操作;通过RS232通讯可外接电脑,可同时在外接电脑上运行软件进行测试,一体式操作和电脑操作模式*结果,给用户提供灵活的选择; 
  • 防护措施:外部配置有防护门,*杜绝了因液氮飞溅而对实验操作人员造成的伤害;防护门的配置,大大减少液氮的挥发,增加的液氮使用时间,减少了使用成本;更为重要的是非常有效减少了因外界气流变化而对测试实验的影响,大大提升了仪器的测试稳定性和精度; 
  • 样品数量:可同时进行4个样品的比表面积分析测试样品测试,系统和样品处理系统相互独立,并且样品测试和样品脱气处理可以同时进行,避免了测试管路受到污染,从而进一步确保测试的精度和提高仪器使用寿命; 
  • 测试气体:高纯氦氮混合气(41); 
  • 测试时间:每样品每 P/P0点吸附和脱附平均时间为5分钟,比表面积结果自动由软件实时得出; 
  • 测试压力:常压下进行,无需抽真空,有利于快速的比表面积分析测试; 
  • 数据采集:高精度及高集成度数据采集及处理芯片,误差小,抗*力强,有利于提高比表面积结果精度;  
  • 数据处理:Windows兼容数据处理软件,功能完善,操作简单,多种模式数据分析,图形化比表面积分析测试数据结果报表; 
  • 控制系统:采用*的控制技术,集中的多功能控制系统,实现测试过程的*自动化,智能化,大大提高比表面积分析测定效率。

 

比表面直流对比法测定设备技术优势

国内同类产品中,**实现测试过程自动化及智能化的比表面积分析仪,告别繁琐的人工操作,大大降低测试人员工作量,提高工作效率;

 

A. 结构设计

  1. 简洁紧凑的外观结构设计,节省空间。 
  2. 采用全不锈钢管路系统,提高密封性能,有效防止气体分子渗透导致的比表面积分析测试误差;同时不锈钢管不存在老化问题,可靠性和寿命大大提高。

 

B. 控制系统

  1. 采用*的控制技术,集中的多功能控制系统,一体化电机螺杆升降系统,所有这些*技术使得比表面积分析测定过程中液氮容器升降更平稳。 
  2. *的电桥平衡电路,大幅提高信号电压灵敏度,同时实现信号零点漂移自动平衡,有利于实现比表面积分析测定的自动化。
  3. 完整的自动化操作设计,*实现比表面积分析测试过程智能化,无需人工干预或看守,大大降低测定人员工作量,提高工作效率。

 

C. 数据采集及处理

  1. 高精度数据采集、信号放大及A/D转换系统高度集成化,抗*力强,实时性高,有利于降低比表面仪比表面积分析测定过程受环境因素的影响。 
  2. 自主开发的Windows兼容数据处理软件,功能完善,用户界面灵活定制,操作简单易懂;*的比表面积数据处理模型,有效消除系统误差,提高比表面积分析测试精度。 
  3. 数据报告按需定制,多种形式的数据分析模式,方便用户研究比表面积分析测定结果;强大的分析测试数据归档保存,查询系统,有利于用户数据管理。
  4. *的仪器同时也考虑了仪器的升级,F-Sorb 1400CE比表面积分析仪具有良好的扩展性能,可以升级为F-Sorb 2400CE BET比表面积分析仪

 

比表面直流对比法测定设备应用领域

  1. 超微粉体,纳米材料,纳米颗粒及纤维状材料比表面积分析测定;
  2. 粉体材料生产及应用企业生产现场产品质量监测;
  3. 高校及科研单位材料研究测试,吸附科学理论教学实验;
  4. 电池材料,催化剂,添加剂,吸附剂,陶瓷烧结材料,磁性材料,储能材料等相关性能测定;
  5. 其它与纳米材料表面性能相关的研究工作。


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