误差率:
±1%分辨率:
0.0001重现性:
±1%仪器原理9/p>动态色谱法
分散方式9/p>气体
测量时间9/p>10min
测量范围9/p>0.0001m2/g
看了BET比表面积分析仪的用户又看亅/p>
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JT-1900 型比表面积分析仪
JT-1900 型比表面积分析仪,采 Nelsen Eggertsen 提出的连续流动法(标样比对法)作为测定方法,在低温液氮作用下,氦氮混合气连续 通入样品管,混合气中的氮气被样品开始吸附至饱和的过程出现吸附信号,然后脱离液氮环境,在升温的过程中被吸附的氮气开始脱附至完全 附的过程中出现脱附信号。详细原理可参考国 GBT19587。此类仪器特别适合生产型企业产品品控,快速获取材料“比表面积”参数、/span>
JT-1900 型比表面积分析仪产品特点9/span>
A. 故障率低、长期稳定性好、品质过硬、使用寿命长
B. ** TCD 检测器,灵敏度高,无气干烧不损?nbsp;
C. 气体净化、流量稳定、确保测试精?nbsp;
D. 无需开机预热,全自动智能操?nbsp;
E. 产品技术和质量均通过国家标准认证
JT-1900 型比表面积分析仪产品优势9/span>
每个分析站气路独立设计,保证各分析站测试互不影响,提高稳 定 JT-1900 动态法比表面仪采用四组流量并行设计,每个分析站对应一套独立的流量控制,保 证所有样品分析站不受其他测试口的影响,每个分析站不需要排队测试,提高测试效率。每 组流量可在仪器面板上实时显示,方便对每组流量进行观测,并且每组流量能自动调零点 更稳定的气流控制,保证每次实验气体流量的一致 动态法比表面仪*重要的硬件是 TCD 热导检测器,仪器是否稳定,除了 TCD 池体有关 气流的稳定性也是影响数据稳定的一个重要因素。彼奥德物理吸附仪均采用稳压系统。从 瓶出来的气体先稳压,再通过流量计进行稳流,进一步保障设备的稳定性。JT-1900 比表 仪面板上可以实时观测气体压力是否稳定、/span>
JT-1900 型比表面积分析仪应用领域9/span>
1、电池类 ?nbsp;钴酸锂,锰酸锂,石墨,镍钴酸锂,氧化钴,磷酸铁锂,钛酸锂 三元材料,聚合物,聚合物电池材料,碱锰材料,锂离子材料, 锂锰材料,碱性材料,锌锰材料…?nbsp;
2、橡胶类:药品添加剂陶瓷 药品有效期、溶解速率与药效也依赖于材料的比表面积 《中国药典?020 年版增修订的理化分析内容,包含比表面 测定法、固体密度测定法、相对密度测定法、高效液相色谱法 汞和砷元素形态及其价态测定法 例如硬脂酸镁、蒙脱石散 结构陶瓷、电子陶瓷、生物陶 长石、高岭土、石英粉、碱土金属、金属氧化物(氧化硅、氧化铝、氧化钾、氧化钠、氧 钙、氧化镁、氧化铁、氧化钛)、色粉、各种熔块、辅助原?nbsp;
3、催化剂:比表面积及孔径孔容影响催化剂活性及催化效率 涉及行业众多,例如石化、化工、医药、食品、农业、精 细化工等颅/span>
JT-1900 型比表面积分析仪技术参数:
测试原理:标样参比法/动态色谱法/连续流动法,符合 GB/T19587
测量范围?.0001 ?g 至无上限,实现样品上机后全自动测试
重复性精度:?.0%
测试时间:每个样品平均测试时间<5min,四个样品测试时间<20min
流量控制 独立气路:每个分析站均为独立气路系统,实现各分析站流量单独调节和控制;保证所有样 品分析站不受其他分析站的影响,并且每个分析站不需要排队测 流量显示:每组流量可在仪器面板上实时显示,方便对每组流量进行观测,并且每组流量能 自动调零点?nbsp;
控制范围??00sccm(ml/min
热导检测器 TCD TCD?16L 池体,四 PT 镀金铼钨丝,结构设计保证气体与热丝的响应时间,提高 数据准确度;无气干烧不损坏;自动控制 TCD 的开启和关闭 稳定性:在不衰减情况下,基线漂移不大 0.1mV/30min,噪声不大于 0.05mV
检测下限:1μv(微伏) 信号自动校准 保证常年连续使用的精确度
安全管理系统 自动断气保护,避免气瓶未关造成的气体损耗;
浴安全托盘升降装 扩展 开放是测试接口,可连接色谱
仪器规格 750 mm,宽 420mm,高 680mm
更多技术参数请与客服联糺/span>
每个分析站气路独立设计,保证各分析站测试互不影响,提高稳 定 JT-1900 动态法比表面仪采用四组流量并行设计,每个分析站对应一套独立的流量控制,保 证所有样品分析站不受其他测试口的影响,每个分析站不需要排队测试,提高测试效率
海鑫瑞科技一直在专研纳米级颗粒的测量。含颗粒度测量、表面处理技术、表面积分析、形貌特征观察等领域。真正做到准确性、重复性达前沿水平。产品包括激光粒度仪、颗粒图像仪、真密度仪、比表面及孔径测试仪、高压吸
干湿激光粒度仪作为一种高科技的粒度测量设备,广泛应用于粉末冶金、制药、化工、矿产资源等诸多领域,其对颗粒粒径的测定具有快速、准确、无损的特点。然而,对于具有不同形状的颗粒,其粒径测定的准确性可能会受到