



信息概要
气体吸附法比表面积测试是一种通过气体分子在材料表面的吸附行为来测定其比表面积、孔隙分布等特性的分析方法。该技术广泛应用于催化剂、吸附剂、纳米材料、多孔陶瓷等领域,对于材料研发、质量控制及性能优化具有重要意义。通过精确测定比表面积,可以评估材料的活性、吸附能力及反应效率,为工业生产、科研实验提供关键数据支持。
检测项目
比表面积, 总孔体积, 微孔体积, 介孔体积, 大孔体积, 孔径分布, 平均孔径, 吸附等温线, 脱附等温线, BET比表面积, Langmuir比表面积, t-plot微孔面积, 外比表面积, 孔容, 孔密度, 吸附热, 脱附速率, 孔隙率, 堆积密度, 真密度
检测范围
催化剂, 分子筛, 活性炭, 硅胶, 氧化铝, 沸石, 金属有机框架材料, 多孔陶瓷, 纳米材料, 碳纳米管, 石墨烯, 二氧化硅, 氧化钛, 氧化锌, 粘土矿物, 吸附剂, 电池材料, 药物载体, 过滤材料, 建筑材料
检测方法
BET法:通过氮气吸附数据计算比表面积,适用于介孔和大孔材料。
Langmuir法:基于单层吸附模型,适用于微孔材料比表面积测定。
t-plot法:用于区分微孔和外表面积,分析微孔填充效应。
BJH法:通过脱附等温线计算介孔孔径分布。
HK法:适用于微孔孔径分布分析,基于Horvath-Kawazoe理论。
DFT法:密度泛函理论用于复杂孔隙结构的孔径分布计算。
NLDFT法:非局部密度泛函理论,适用于狭缝孔和圆柱孔模型。
αs-plot法:通过标准吸附数据评估微孔特性。
DR法:Dubinin-Radushkevich方程用于微孔体积计算。
MP法:微孔分析技术,适用于极微孔表征。
V-t法:通过吸附体积与吸附层厚度关系分析孔隙结构。
BET多点法:多点吸附数据提高比表面积计算精度。
单点BET法:快速测定比表面积的简化方法。
吸附动力学法:研究气体吸附速率与孔隙结构的关系。
脱附等温线分析法:通过脱附曲线评估孔道连通性。
检测仪器
比表面积及孔隙分析仪, 静态容量法吸附仪, 动态流动法吸附仪, 高压吸附仪, 微孔分析仪, 化学吸附仪, 真密度分析仪, 蒸汽吸附仪, 高温吸附仪, 低温恒温系统, 真空脱气装置, 压力传感器, 气体定量管, 数据处理软件, 自动样品制备系统
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。