



信息概要
金属有机框架材料(MOFs)是一种由金属离子或簇与有机配体通过配位键结合形成的多孔晶体材料,具有高比表面积、可调控的孔径和化学性质等特点,广泛应用于气体存储、分离、催化等领域。气体泄漏量检测是确保MOFs材料在实际应用中安全性和性能稳定性的关键环节。通过第三方检测机构的专业服务,可以准确评估MOFs材料的气体吸附、脱附及泄漏特性,为材料研发、生产和使用提供可靠的数据支持。检测的重要性在于避免因材料缺陷或性能不达标导致的安全隐患,同时优化材料设计和应用方案。
检测项目
气体吸附量,气体脱附量,泄漏速率,孔隙率,比表面积,孔径分布,热稳定性,化学稳定性,机械强度,气体选择性,渗透性,扩散系数,吸附动力学,脱附动力学,循环寿命,湿度影响,温度影响,压力影响,材料纯度,杂质含量
检测范围
ZIF系列,UiO系列,MIL系列,PCN系列,NU系列,IRMOF系列,COF系列,MOF-5,MOF-74,MOF-177,MOF-199,MOF-200,MOF-210,MOF-801,MOF-802,MOF-841,MOF-867,MOF-901,MOF-1000,MOF-2000
检测方法
静态容积法:通过测量气体在材料中的吸附量计算孔隙率和比表面积。
重量法:利用高精度天平测量材料吸附气体前后的质量变化。
气相色谱法:分析气体成分和浓度,评估材料的选择性和分离性能。
质谱法:检测气体泄漏中的微量成分,提高检测灵敏度。
红外光谱法:通过气体分子的特征吸收峰定性定量分析泄漏气体。
X射线衍射法:表征材料晶体结构,确保其稳定性。
热重分析法:评估材料在高温下的气体吸附和脱附行为。
差示扫描量热法:研究材料在气体吸附过程中的热力学性质。
压汞法:测量材料的孔径分布和孔隙率。
气体渗透法:测定气体通过材料的渗透速率。
动态吸附法:模拟实际工况,测试材料的动态吸附性能。
循环吸附法:评估材料在多次吸附-脱附循环中的性能衰减。
湿度控制法:研究湿度对材料气体吸附性能的影响。
压力摆动吸附法:测试材料在不同压力下的气体吸附行为。
温度程序脱附法:分析材料在不同温度下的气体脱附特性。
检测仪器
气体吸附仪,气相色谱仪,质谱仪,红外光谱仪,X射线衍射仪,热重分析仪,差示扫描量热仪,压汞仪,渗透仪,动态吸附仪,循环吸附仪,湿度控制器,压力控制器,温度程序控制器,电子天平
我们的实力
部分实验仪器




合作客户
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。