Основная функция: Динамическая изотерма адсорбции пара (DVS); ♦ Программное восстановление потепления (TPR) b
Электронная почта: info@standard-groups.com
◆ Динамическая изотерма адсорбции пара (DVS);
◆ Процедурное восстановление температуры методом динамического веса (TPR);
◆ Динамическая скорость адсорбции / десорбции изобарного пара (DVS);
◆ Динамическая изотерма адсорбции газов (DGS);
◆ Метод динамического веса для оценки многокомпонентной конкурентной адсорбции;
◆ Динамическая скорость адсорбции / десорбции изобарного газа (DGS);
◆ Может быть повышен для адсорбции коррозионных паров / газов (например, SO2, H2S, NH3 и т.д.)
◆ Процедура нагревания методом динамического веса (TPD)
◆ Отчет об анализе вакуумной дегазации
◆ Изотерма адсорбции / десорбции
◆ Скорость адсорбции / десорбции
Параметры производительности
Функция тестирования | Подробности |
---|---|
Проверка адсорбционных свойств | Изотерма адсорбции / десорбции, динамика адсорбции и т.д. |
Динамический анализ адсорбции при постоянном давлении | Скорость адсорбции / десорбции при постоянном давлении |
Количество проанализированных должностей | Можно выбрать 4 или 8 аналитических точек. |
Многопозиционный синхронный анализ | Значительно повысилась эффективность испытаний, ускорился прогресс исследований и была решена проблема медленных и неэффективных испытаний на гравитационную изобарную адсорбцию. |
Унификация аналитической среды | Позволяет обнаруживать небольшие различия в адсорбционных свойствах одной и той же партии материалов. |
Разрешение / диапазон | Импортные промышленные микровесы: 1ug / 5000mg (0,1ug / 500mg необязательно) |
По сравнению с аналогичными изделиями, диапазон увеличен в 2 - 5 раз, расширен диапазон загрузки образцов, улучшена репрезентативность отбора проб, повышена точность. | |
Тип испытательного газа | Водяной пар, органический пар, углекислыйгаз, алканы / олефины и другие некоррозионные газы |
Дополнительный коррозионный газопоглотитель | Да (например, NH3, SO2) |
Полностью автоматическое циклическое адсорбционное испытание (рекомендуется) | Полностью автоматическая адсорбция / десорбция при постоянном давлении |
Полностью автоматическая адсорбция / десорбция при постоянном температуре | |
Полностью автоматическая адсорбция / десорбция | |
Оценка срока службы полностью автоматической циклической адсорбции / десорбции | |
Режим дегазации печи и переключения ванны с постоянной температурой (рекомендуется) | Автоматический обмен |
Специально для оценки срока службы полностью автоматической циклической адсорбции | |
температура адсорбционного испытания | Термованна: - 5°C - 150°C, точность ±0,1°C |
Защита от конденсации пара | Система газопроводов с полной постоянной температурой: комнатная температура ~ 60°C, точность 0,1°C |
Парообразование | & & & Смешанное газоснабжение & quot; Мобильный метод |
Пар "; Влажность / парциальное давление & quot; Сфера контроля | 2% - 98% P / P0, низкий P / P0 необязательно |
емкость жидкого реагента | 120 мл |
Патентная технология рекуперации насыщенного конденсата реагента повышает коэффициент использования реагента и снижает потребление. | |
Предварительная обработка дегазацией | дегазация атмосферным дутьем |
Комнатная температура - 300 °C, точность ±0,1 °C | |
Визуально запрограммированная дегазация | Режим контроля температуры дегазации: многоступенчатая программа нагревается, предотвращает перегрев, защищает образец от вылета. |
В режиме реального времени визуализируется процесс постоянного веса образца, чтобы точно определить, завершена ли дегазация. | |
поправка на плавучесть | Модель 1: Режим вычисления плавучести (по умолчанию) |
Модель 2: Режим уменьшения фона плавучести в пустом положении | |
Модель 3: Режим кривой вычитания фона | |
Проверка синхронизации пустого положения | Поддержка пустого положения как фона и синхронизации вычитания плавучести |
Устранение системных ошибок и значительное повышение точности и стабильности тестирования | |
Контроллер качества и расхода | Импорт высокоточного контроллера потока качества (MFC) |
Точный контроль концентрации газов и паров. |
Ключевые показатели | Весовой анализ | объемный метод |
---|---|---|
Количественный метод | Адсорбция определяется путем взвешивания изменений веса до и после адсорбции. | В зависимости от изменения давления в определенном объеме до и после адсорбции, используйте "; Закон идеального газа». Также называется & quot; объемный метод. |
Основной количественный компонент | микровесы | Датчик давления |
Сравнение точности | Датчики веса обычно на 1 - 2 порядка точнее датчиков давления. | Максимальная точность датчика давления составляет 0,1% от показаний, но относительно ниже микровесов. |
Основные виды сорбентов | Органический пар, водяной пар, газ. | Газ (из - за узкого количественного диапазона пар значительно отклоняется от идеального газа с большей погрешностью, поэтому он подходит для количественной оценки газа). |
Динамический анализ адсорбции | Да | Нет! |
Подробности | Имеющиеся данные о скорости адсорбции при постоянном давлении. Может проводить динамический анализ адсорбции газа и пара, анализ активности воды и т.д. | Данные о скорости адсорбции при постоянном давлении отсутствуют. Предлагается только кривая скорости адсорбции переменного давления. |
Предварительная дегазация | Приобретение & quot; "Термический метод веса"; Кривые температуры, веса и времени в процессе предварительной дегазации. Точное определение того, имеет ли образец постоянный вес и является ли он & quot; Очистить "; | Время дегазации определяется по опыту. Неясно, был ли образец & quot; Очистить "; (Как правило, при допустимых условиях время дегазации максимизируется, снижая эффективность для обеспечения эффекта дегазации.) |
Температурные зональные испытания | Нет! | Да |
Подробности | Прямое взвешивание, количественная оценка не имеет ничего общего с температурной областью, фактор ошибки минимален. | Необходимо знать & quot; Остаток & quot; Количество газа в каждой температурной зоне для определения адсорбции образца. Введите больше источников ошибок. |
& quot; Различия между Вакуумный метод "; И & quot; Динамический метод "; В приборах адсорбции пара на основе веса:
Ключевые показатели | Вакуумный метод | Динамический метод |
---|---|---|
Методологический обзор | Образцы сорбента помещаются в вакуумную среду. Пара сорбента улетучивается в вакуумную систему при контролируемом парциальном давлении (P / Pneneneed). Данные о весе по времени регистрируются до достижения адсорбционного баланса. Также называется & quot; Статический метод "; Пара адсорбента статична во время адсорбции. Идеально подходит для физического адсорбционного анализа с высокой надежностью данных. Воздушные помехи отсутствуют. Технологически продвинутые методы развиваются позже, чем динамические. | Образцы сорбента помещаются в атмосфере атмосферного давления с потоком несущего газа. Смесь газов и пара адсорбента протекает через образец. Продолжительность записи данных о весе времени до адсорбционного баланса. Также называется & quot; Динамический метод "; Из - за потока адсорбентного пара. Ранние методы были от простых & quot; balance + термостат; Настройка. Вакуумные системы не нужны, структура более проста и широко используется в истории. |
Предварительная обработка образцов | Вакуумная дегазация(Эффективно) | Очистка атмосферы(Низкая эффективность) |
- Удаление поверхностных примесей (например, влаги, воздуха) с помощью нагрева + вакуумного насоса. | - Удаление примесей путем нагрева + сухого продувания несущего газа. | |
- Применяется к образцам с высокой поверхностной площадью (микропористый материал, молекулярное сито, активированный уголь). | - Эффект удаления примесей из микропористости ограничен. | |
- Температура предварительной обработки до 400°C без вторичного загрязнения. | - Максимальная температура предварительной обработки = 200°С. | |
- Очистка поверхности образца обеспечивает точность данных испытаний. | - Риск потери образцов при сушке вакуумных печей (без механизма защиты от выдувания). | |
- Во время переноса повторное воздействие образца на воздух может подорвать эффективность предварительной обработки. | ||
Введение пара | - После вакуумной дегазации камера для отбора проб выкачивается. Адсорбент испаряется из жидкого реагента в камеру и адсорбируется на образец. | - Образец находится в условиях атмосферного давления. Газ динамически переносит сорбентный пар на образец. |
- Контроль P / P с помощью точного регулирования давления пара. | - Контроль P / P с помощью регулирования отношения нагрузки / пара. | |
Управление разделением давления | - Точность: Ошибка & lt; 0,1% | - Точность: Ошибка 1% |
- Сфера охвата: 0–99% | - Сфера охвата: 2–90% |
Вышеуказанный контент предназначен для ссылки и общения только между инсайдерами отрасли и не гарантирует его точности или полноты. Согласно соответствующим законам и нормативным актам и правилам этого веб-сайта, подразделения или лица, приобретающие связанные с ними предметы, должны получить действительную квалификацию и условия квалификации.
Телефон компании
+86-21-6420 0566
Время работы
С понедельника по пятницу
Мобильный телефон:
13816217984
Электронная почта:
info@qinsun-lab.com