產品簡介
詳細介紹
孔隙度測定儀F-Sorb 3400是目前國內同類產品中**自動化,智能化的比表面及孔隙度測量儀器,2008年國內市場銷量*,眾多著名科研院所及500強企業應用案例,由金埃譜科技與兵器系統合作研發,秉承兵器行業高標準,嚴要求的技術宗旨,依據經典孔隙度測定理論和原理,采用國內外通用孔隙度測定方法,符合孔隙度測定標準,顯著提高產品穩定性和使用壽命,測試結果更準確,操作簡單快捷,大大降低測試人員工作量.孔隙度測定儀V-Sorb 2800P是金埃譜科技自主研發的全自動智能化比表面積和孔徑檢測儀器,采用靜態容量法測量原理.相比國內同類產品,多項*技術的采用使產品整體性能更加完善,測試結果的準確性和*性進一步提高,測試過程的穩定性更強,達到同類產品良好水平,部分功能超越國外產品.
金埃譜科技是早參與比表面積標準物質標定的機構,測試結果與國外數據可比性平行性,并*獲取上海計量院檢測證書,同時金埃譜科技也是國內同行業中*一家注冊資本超百萬的生產企業,讓您選購的產品無后顧之憂!
全自動性能參數
測試方法:氮吸附連續流動法測定,BJH總孔體積,總孔面積及孔隙度分布測定,直接對比法比表面測定,BET法比表面(多點及單點)測定,Langmuir比表面測定,炭黑外比表面積測定,樣品吸附常數C測定
測試功能:F-Sorb智能化測試模式,無人干預全自動測試,消除人為操作誤差,提高測試精度
測量范圍:0.01(㎡/g)--至無上限(比表面積);2nm-200nm孔徑
流量調節:F-Sorb*功能,實現不同P/Po點流量軟件控制自動調節,無需人工手動調節流量
定量標定:F-Sorb型定量氣路由軟件控制,按需自動切換脫附,無需人工手動操控定量開關,提高定量標定精度
控制系統:*的集中的多功能控制系統,能實現測試過程的*自動化及智能化,測試期間無需任何人工干預,儀器自動執行測試
樣品數量:可同時進行4個樣品的吸附或脫附測定
測試壓力:常壓下進行,無需抽真空,利于快速的比表面及孔隙度測定
測試精度:測量重復性誤差≤2%
樣品類型:粉末,顆粒,纖維及片狀材料等
測試氣體:載氣為高純He氣(99.99%),吸附質為高純N2(99.99%)或其它(按需選擇如Ar,Kr)
管路密封:采用高真空系統不銹鋼管路,高密封性能,有效防止氣體分子滲透導致的比表面及孔隙度測定誤差;同時不銹鋼管不存在老化問題,大大提高儀器穩定性和使用壽命
測試時間:每樣品每 P/P0點吸附和脫附平均時間為5分鐘(視樣品吸附特性變化),四個樣品分析平均時間20分鐘左右(同時可測四個樣品),比表面及孔隙度結果自動由軟件實時得出
數據采集:高精度及高集成度數據采集及處理芯片,誤差小,抗干擾能力強
數據處理:BET單點及多點線性擬合圖,BJH孔徑分布圖及脫附等溫線圖,可根據需要選擇中英文格式結果報表.分析與數據處理可同時進行,檢測結果實時顯示,詳細的自動操作步驟記錄及數據隨測試結果文件保存
全自動特點
A.結構設計
1)簡潔緊湊的外觀結構設計,節省空間;可拆卸前面板防護罩,有效防止液氮濺灑安全隱患,同時降低環境因素對比表面及孔隙度測定分析過程的影響
2)采用全不銹鋼管路系統,提高密封性能,有效防止氣體分子滲透導致的比表面測定誤差;同時不銹鋼管不存在老化問題,可靠性和壽命大大提高
3)*的定量氣體峰面積標定系統,可高效準確標定被測比表面積樣品在不同分壓下吸附氣體量
B.控制系統
1)采用良好的控制技術,集中的多功能控制系統,一體化電機螺桿升降系統,比表面及孔隙度測定過程中液氮容器升降更平穩
2)*的電橋平衡電路,大幅提高信號電壓靈敏度,同時實現信號零點漂移自動平衡,有利于實現比表面及孔隙度測定的自動化
3)完整的自動化操作設計,*實現比表面及孔隙度測定過程智能化,無需人工干預或看守,大大降低測定人員工作量,提高工作效率
C.數據采集及處理
1)采用進口的高精度流量傳感器,實現流量精確控制;高精度數據采集、信號放大及A/D轉換系統高度集成化,抗干擾能力強,實時性高.有利于降低比表面及孔隙度測定過程受環境因素的影響
2)采用超高靈敏度熱導檢測及平衡系統,大大提高可檢測信號范圍,滿足孔隙度測定的高低點要求
3)自主開發的Windows兼容數據處理軟件,功能完善,用戶界面靈活定制,操作簡單易懂;*的比表面及孔隙度數據處理模型,有效消除系統誤差,提高比表面及孔隙度測定精度
4)多種理論計算模型數據分析,豐富的數據報告形式按需定制,為用戶提供*的材料比表面及孔隙度測定方案;強大的測試數據歸檔保存,查詢系統,有利于用戶數據管理
D.測試優化
1)針對不同范圍樣品比表面測定分析要求,可"因地制宜"選擇合適的儀器參數設置,有利于提高比表面及孔隙度測定結果的準確度
2)靈活的比表面測試與孔隙度測試轉換,簡化操作流程,提高比表面及孔隙度測試效率
3)針對孔隙度測定對高低點分壓下樣品吸附測定要求,采用*的流量控制方法,實現高低點氣體分壓精確控制
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