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采用t-plot方法进行多种材料分析
应用领域:
石油石化
Lippens和de Boer开发了t-plot方法,是一种能够分析多种材料比表面积和孔容的方法。t-plot是将吸附等温曲线(横坐标为相对压力P/P0,纵坐标为吸附量)转化为以吸附层厚度的曲线(横坐标为吸附层厚度,纵坐标为吸附量),使用标准T曲线(横坐标是相对压力,纵坐标是吸附层厚度t)进行转化。吸附层厚度是通过公式1定义的,假定氮气分子在材料表面呈六边形紧密排列,Vm:单层吸附量,V:特定相对压力下的吸附量。
采用INNES方法分析介孔分子筛 (IV 型吸附等温线)
应用领域:
能源与环境
通过吸附等温线来分析介孔材料的孔径分布时,总是有必要假设孔的形状。使用BJH理论会假设孔的形状为圆柱形,而使用INNES会假设孔的形状为狭缝型。在INNES方法中,弯月面半径的计算方式同BJH一样,都是通过开尔文方程进行计算,并且校正了厚度层,孔径计算公式见公式1。如图1所示,当孔形状为狭缝型时,在吸附过程中不会出现毛细冷凝现象,而发生在脱附曲线一侧,所以有必要用脱附曲线来计算孔分布。
BJH理论用于多孔二氧化硅的介孔分析 (IV型等温吸附线)
应用领域:
油墨/涂料/涂层
采用BJH(Barrett-Joyner-Halenda)理论进行介孔分析,基于以下三个来自等温吸附线的假设: 由于介孔(大孔)中存在毛细冷凝现象,导致在一定温度下吸附质的饱和蒸气压变低,从而出现吸附质的冷凝现象(即毛细冷凝)。
采用氪气在77.4k下的等温吸附测试计算低比表面积
应用领域:
半导体/电子元器件
在一些低比表面低介电常数材料中,如无孔金属材料,玻璃基板和薄膜,我们采用Kr @77.4K吸附曲线来计算BET比表面积,而不是N2@77.4K下的吸附曲线,这是为什么呢?本文同时也解释了表面积适用范围
通过AFSM测试孔径重复性
应用领域:
化学品/表面活性剂
AFSM:先进的自由空间测量技术 (美国专利号:6.595.036) 无需保证液氮或者其他冷浴液位保持恒定
通过AFSM(先进的自由体积测量技术)提高比表面积测试的重复性
应用领域:
化学品/表面活性剂
自由体积可持续测量; AFSM: 先进的自由体积测量技术 (专利技术) 是一项基于测试过程中任意时刻测得的自由体积来计算吸附量的技术。在使用液氮或者液氩作为冷浴测量等温曲线时,无需保持冷浴的液位恒定。
通过BET方法分析活性炭的比表面积(I型等温吸脱附曲线)
应用领域:
油墨/涂料/涂层
活性炭和微孔分子筛通常是I型等温线。当这些材料做BET比表面积分析时,由于这些材料具有较大的微孔曲率和受限的吸附质堆积,BET理论不适用于这些材料的比表面积评价,往往得到的数值会偏低。本文将解释如果使用BET方法来计算此类I型曲线。
通过BET方法分析多孔二氧化硅的比表面积(四型等温吸脱附曲线)
应用领域:
能源与环境
随着孔隙的增加或者粒径的减小,粉末的比表面积(单位质量的表面积)会增加。通过BET理论可以从吸附等温曲线中获得比表面积(Brunauer-Emmett-Teller 理论: 多分子层吸附理论) ,该理论遵循以下3个假设
从等温吸附线中可以获得什么信息?
应用领域:
能源与环境
下图显示了一条吸附等温曲线:横坐标为恒定温度下的压力(P)或相对压力(P/P0),纵坐标为吸附量(STP:标准状态: 273.15K, 100kPa)。当分析比表面积和孔径分布时,横坐标代表在每个测试点的压力(=平衡压力),由绝对压力除以饱和蒸气压表示。因此,横坐标范围从0到1。当P/P0为0时,状态为前处理前后状态,当为1时,状态为所有孔均充满了吸附分子(饱和状态),包括间隙孔。
活性炭AX21孔结构的评价方法
应用领域:
矿物与金属
α图法(SPE法:扣除孔的影响)可以计算不同材料的各自比表面积和微孔孔容。α s图是将吸附等温线上(相对压力p/p0(横坐标)和吸附量V(纵坐标))
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