范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

比表面分析仪的基本操作原理

  比表面分析仪基于静态体积原理,利用气体吸附技术对固体样品进行表征。它旨在进行物理吸附和化学吸附,从而能够确定现有金属的总比表面积、孔隙率和比表面积及其在表面上的分散性。
  它通过冷却剂温度测量进行实时和非常精确的饱和压力监测,并具有强大的涡轮分子真空泵,以确保样品架在预处理期间和分析开始之前的正确真空度。两个在不同范围内工作的压力传感器连接到样品架上,以测量平衡压力。自动校准程序和自动校准变化确保以最佳分辨率和精度测量压力。
  它完全由不锈钢制成,可以使用多种气体(惰性和腐蚀性),从而扩大固态的研究可能性,满足研究人员日益增长的需求。微处理器控制、监测、分析和预处理样品(可选择三种温度程序),并通过RS232连接到个人计算机。使用该软件,可以监控所有仪器参数、打开/关闭阀门、更换气体、排空管道、校准压力传感器、执行自动泄漏测试、样品预处理等。一旦实验开始,微处理器就可以通过样品吸附速率的反馈回路来控制进样压力和体积,从而可以优化采集的平衡点数量。除了待分析的样品,可以使用不同的气体、温度和流动条件同时预处理另外两个样品。分析前的最终脱气可以在惰性气体流中或在非常高的真空条件下进行,以完全清洁活化的样品表面,并进行可靠和可重复的测量。
   吸附
  吸附定义为气体分子在固体材料表面附近的浓度。吸附的气体叫吸附质,吸附的固体叫吸附剂。吸附是一种物理现象,可以在任何环境条件(压力和温度)下发生,但只有在非常低的温度下才能测量。因此,物理吸附实验是在很低的温度下进行的,通常是液氮在大气压下的沸腾温度。
  吸附的发生是因为固有的表面能。当材料暴露在气体中时,固体的暴露表面和气体分子之间会产生吸引力。这些力的结果以物理(或范德瓦尔斯)吸附为特征,与化学吸附相关的更强的化学吸引力相反。固体的表面积包括外表面和内表面上的孔。
  吸附是一种可逆现象,因为气体分子和表面之间的键很弱(小于15 KJ/mol)。气体的物理吸附被认为是非选择性的,因此表面根据可用的固体表面和相对压力逐步(或逐层)填充。填充第一层可以测量材料的表面积,因为当单层饱和时,吸附的气体量与样品的整个表面积成正比。完整的吸附/解吸分析称为吸附等温线。六个IUPAC标准吸附等温线如下所示,它们是不同的,因为系统显示不同的气/固相互作用。型等温线是典型的微孔固体和化学吸附等温线。第二类是细分的无孔固体。型和型是典型的蒸汽吸附(即水蒸气吸附在疏水材料上)。VI型和V型具有由固体中孔中吸附质的毛细凝聚引起的磁滞回线。最后,吸附在特殊碳上的氮表现出罕见的型阶梯等温线。
  一旦获得等温线,许多计算模型可以应用于吸附等温线的不同区域,以评估比表面积(即BET、杜比宁、朗缪尔等)。)或微孔和中孔的体积和尺寸分布(即BJH、DH、HK、SF等)。).
  静态体积气体吸附
  静态体积气体吸附需要高真空泵系统,该系统可以在样品上产生至少10 -4托的良好真空。该系统采用不锈钢管和高真空配件,以确保准确的结果,因为实验从高真空开始,并逐渐将压力增加到吸附质的饱和压力。仪器的示意图如下所示。
  该方法背后的原理包括将连续的已知量的吸附质引入保持在液氮温度(77 K)的样品架中。注入气体对样品的吸附将导致缓慢的压降,直到歧管中建立平衡压力。吸附1990注射系统由一个校准活塞组成,它可以根据吸附速率和所需的分辨率自动改变压力和注射量。活塞法优于其他方法,因为它在系统等待压力平衡时不增加管汇的死体积。样品上的小死体积使仪器对吸附的气体量非常敏感。平衡压力由根据实验期间建立的吸附压力范围选择的传感器测量。原始实验数据是平衡压力和每一步吸附的气体量。气体吸收直接根据平衡压力值计算,但必须在测量之前或之后空白运行(即在分析条件下使用未吸附在样品上的惰性气体进行分析,最常见的是使用氦气进行死体积校准)。
  静态体积法非常精确,被认为是评价微孔和中孔面积和孔径的非常精确的技术。然而,每当需要快速测量表面积时,不建议这样做,因为这种方法需要很长的分析时间,并且需要产生高度精确和可靠的结果。
    多孔性
  许多天然的(石头、土壤、矿物等。)和人工(催化剂、水泥、医药、金属氧化物、陶瓷、碳、沸石等。)固体和粉末材料含有一定的空隙体积。它以各种形状和大小的孔、洞和裂缝的形式分布在固体物质中。空隙体积之和称为孔隙度。
  天然材料孔隙度的类型和性质取决于它们的形成(例如,岩石可以是火成岩、沉积岩或变质岩),而人造材料取决于它们的制造过程,这通常是可控的。孔隙率强烈决定了材料的重要物理性能,如耐久性、机械强度、渗透性、吸附特性等。了解孔隙结构是表征材料和预测其行为的重要步骤。主要有两种重要的孔隙类型:闭孔和开孔。封闭的孔隙与外表面完全隔离,不允许液相或气相外部流体进入。闭孔会影响密度、力学和热学性能等参数。根据孔隙的性质/大小和流体的性质,开放的孔隙连接到外表面,以便流体可以进入。开口可进一步分为死孔或互连孔。进一步分类与孔隙形状有关,只要有可能确定。
  根据孔隙度表征固体包括确定以下参数:
    孔
  孔径范围很广。根据通道大小,气孔可分为三类:
  微孔:直径小于2纳米
  中孔:直径在2到50纳米之间
  大孔:直径大于50纳米
   比孔容和孔隙率
  可以测量多孔材料中的内部空隙空间。通常表示为空隙体积(cc或ml)除以质量单位(g)。
    孔径分布
  它通常表示为孔体积的相对丰度,作为孔径的函数(百分比或导数)。
    层积密度
  堆积密度(或包络密度)是通过干样品质量与外部样品体积之比来计算的。
    多孔性
  孔隙率百分比通过将总孔隙体积与外部(外壳)样品体积之比乘以100来表示。
   比表面积
  固体材料的表面积是样品与外部环境接触的总表面积。表示为每克干样品的平方米数。这个参数与孔径和孔容密切相关,即孔容越大,孔径越小,表面积越大。表面积是由孔的内表面积加上固体或颗粒的外表面积(在粉末的情况下)的贡献得出的。只要有显著的孔隙率,外表面积占总表面积的比例就非常小。

我们为什么要去火星?中国首次火星探测任务工程总设计师就像家庭培养孩子一样,为了提升能力来源环球网环球网报道天问一号今天成功着陆火星,我国首次火星探测任务着陆火星圆满成功。5月15日晚,央视新闻白问主持人白岩松对话中国首次火星探测任务工程总设计师张荣桥,聊聊火星上的那傲娇的火星能否回答地外生命的终极之问?5月15日,天问一号探测器成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区,我国首次火星探测任务着陆火星取得成功。作为地球在太阳系的行星近邻,火星上首次留下中国人前来拜访的印迹。自古以来,变华丽转身太空履新专家详解天问一号前世今生来源新华每日电讯华丽转身太空履新火星探测器天问一号由环绕器和着陆巡视器两兄弟组成。5月15日,随着天问一号成功实施两器分离,一路披荆斩棘生死与共的兄弟俩,依依惜别,各奔东西各担使命世界之最祖冲之号问世中国弯道超车跻身量子科技领域第一梯队5月8日,拥有全球最大量子比特数的超导量子体系在中国诞生了!站在第二次量子革命兴起的起点上,中国已跻身第一梯队,这将是中国第一次有基础有能力全面介入和参与的一次技术革命。世界之最!很多人不知道,国家为什么要花巨资大力发展太空航天技术?天问一号成功登录火星,举国欢庆。但也有很多人不理解,为什么国家要花巨额的资金去研究航天航空技术?又是登月,又是太空空间站,又是登录火星。国家为什么要花巨资人力去发展这些看上去跟经济天问一号完成中国首次火星着陆的背后今天清晨,经过惊心动魄的九分钟,中国首个火星车祝融号成功穿越火星大气层,着陆于火星北半球的乌托邦平原南端(东经109。7度,北纬25。1度)。自此,继苏联和美国之后,中国成为了第三从前被人轻视,如今弯道超车,高光时刻的火星车到底有何黑科技?2021年5月15日,注定是一个载入史册的时刻,这一天我国的天问一号搭载祝融号火星车,终于排除万难,成功在火星着陆,迎来了属于它的高光时刻。我国的火星探测计划,一路走来着实不易,由天问一号着陆火星!美国人止不住感叹中国将占据太空中领导位置图为火星图像在今年的二月五日,中国太空总署公布了第一张由天问一号传输回来的火星图像。这是天问一号首次拍摄到火星的照片,也是中国首次。或许很多人在观看天问一号第一次传回的火星图片时,非洲现人类最古老墓地内有一具来自78000年前的儿童尸体据外媒报道,包括几位CNRS研究人员在内的一个国际团队在非洲发现了迄今为止最早的人类墓地,这一消息刚刚发布在了自然上。据悉,在肯尼亚蒙巴萨北部的PangayaSaidi,一具三岁儿助力天问一号成功拥抱火星!成都团队机智闯关封面新闻记者杨晨5月15日,我国首次火星探测任务天问一号探测器在火星乌托邦平原南部预选着陆区着陆,在火星上首次留下中国印迹,迈出了我国星际探测征程的重要一步。后续,祝融号火星车将依X光实验和机器学习创新可使电池研发缩短几年时间据外媒报道,美国劳伦斯伯克利实验室的一台X射线仪器为一项电池研究做出了贡献,该研究采用了机器学习的创新方法,以加快对缩短快速充电锂电池寿命的过程的学习曲线。研究人员利用伯克利实验室
新一代航母排水量达12万吨,可载90架舰载机,战斗力超福特号对于海军来说,航母依然是最重量级的水面舰艇,但是也是海面上最容易暴露的目标,只不过因为航母编队的存在,是的航母的安全性得到了极大的保证,至少现在看来,航母依然是大国海军的标志,也是军工科研人员一步步沦陷,电磁炮等机密技术遭泄密,想要出逃被抓对于每个国家的科学技术来说,如何保证这些先进的技术不被泄露就显得非常关键!毕竟科技就是生产力,谁的科技水平高,那么这个国家的综合实力就会非常的强悍,毕竟科技水平的强大,直接影响到军希望号火星探测器将进入火星轨道,天问一号只慢了一天?人类对于宇宙的探索从未停止过,在宇宙面前人类还有太多的未知要去探索,而人类显得非常的渺小,毕竟地球是无数个星球中的一个,但是因为生命的存在而让地球变得非常不一样,在无数个星球中,显新一代护卫舰接连下水3艘,满载排水量达5500吨,高度隐身引关注很多人会说,日本作为战败国,为啥军事实力还那么强?只能说这里面很大一部分功劳归功于美国,虽然说在二战时期美国和日本是敌对的,尤其是珍珠港海战让美国遭受了前所未有的打击,至今依然让美新一代超级护卫舰有多强?排水量超8000吨,120套垂发超过055俄罗斯海军强不强?这要看和谁比,如果拿来和美国比,显然没得比,毕竟俄罗斯海军这些年并没有多大起色,也没有建造多少大一点的水面舰艇,和苏联完全不是一个档次!要知道美国海军现在依然保留塔利班炫耀缴获的美制直升机,喀布尔陷落意味着美霸权开始跌落?最近全球关注的焦点无疑是在阿富汗,这个如今动荡无比的国家非常混乱,多个国家的机要人员和很多阿富汗人民都争着离开阿富汗!早在2001年的时候,美国悍然发动了阿富汗战争,虽然美国是全世新一代驱逐舰曝光,排水量达14000吨,可携带激光武器和高超导弹现代驱逐舰和过去的驱逐舰完全不是一个概念,作为海军最重要的舰艇之一,各国的驱逐舰也在升级换代,吨位越来越大,技术越来越强!作为海军中的多用途驱逐舰,是海军舰队中突击力较强的中型军舰DDG1000多方面领先055万吨大驱?然而并没卵用,055更加实用美国海军有多强?恐怕再过个几十年,也未必有哪个国家的海军能够超越美国海军,要知道现在的美国海军依然保留了11艘现役核动力航母,这也与美国的超级大国地位非常匹配,要知道全球第二大军事新一代航空发动机问世,加力推力超过20吨,却被美准将看衰说到航空发动机,世界上公认的两个国家美国和俄罗斯都是名副其实的航空发动机强国!航空发动机本身是是一种高度复杂和精密的热力机械,要求的技术非常高,而美国和俄罗斯在这一领域的造诣显然领新一代洲际核导弹即将发射,射程1。8万公里,可携带高超音速弹头美国和俄罗斯是全球最强的两个军事大国,虽然说现在的俄罗斯无法和当年的苏联相提并论,但是毕竟继承了苏联的大部分,所以俄罗斯的军事实力依然不容小觑!如果不是苏联解体,美国也不会如此轻易俄新一代核动力导弹即将试射,可挫败任何防御系统对于大国来说,最具威慑力的显然不是什么航母飞机或者其他的常规装备,而是能够直击他国本土的洲际导弹,尤其是能够携带核弹头的洲际导弹,几乎可以打到全球的任何一个角落,当然了现代战争很少