注意:因業(yè)務(wù)調(diào)整,暫不接受個人委托測試望見諒。
比表面積:測定吸附材料單位質(zhì)量的總表面積。
孔體積:測量吸附材料中所有孔隙的總體積。
平均孔徑:計算吸附材料孔隙的平均直徑。
孔徑分布:分析吸附材料中不同尺寸孔隙的分布情況。
二氧化碳吸附量:測定吸附材料在特定條件下對二氧化碳的吸附能力。
吸附等溫線:描述吸附材料在不同壓力下對二氧化碳的吸附行為。
脫附等溫線:描述吸附材料在不同壓力下對二氧化碳的脫附行為。
吸附動力學(xué):研究吸附材料對二氧化碳的吸附速率。
脫附動力學(xué):研究吸附材料對二氧化碳的脫附速率。
吸附熱:測定吸附材料在吸附二氧化碳過程中釋放的熱量。
脫附熱:測定吸附材料在脫附二氧化碳過程中吸收的熱量。
吸附選擇性:評估吸附材料對二氧化碳與其他氣體的選擇性吸附能力。
循環(huán)吸附性能:測試吸附材料在多次吸附-脫附循環(huán)中的性能穩(wěn)定性。
孔隙率:測量吸附材料中孔隙所占的比例。
微孔體積:測定吸附材料中微孔的總體積。
中孔體積:測定吸附材料中中孔的總體積。
大孔體積:測定吸附材料中大孔的總體積。
孔形狀:分析吸附材料中孔隙的幾何形狀。
孔連通性:評估吸附材料中孔隙的連通情況。
吸附容量:測定吸附材料在飽和狀態(tài)下對二氧化碳的最大吸附量。
吸附速率常數(shù):計算吸附材料對二氧化碳的吸附速率常數(shù)。
脫附速率常數(shù):計算吸附材料對二氧化碳的脫附速率常數(shù)。
吸附平衡時間:測定吸附材料達到吸附平衡所需的時間。
脫附平衡時間:測定吸附材料達到脫附平衡所需的時間。
吸附壓力依賴性:研究吸附材料對二氧化碳的吸附行為隨壓力的變化。
溫度依賴性:研究吸附材料對二氧化碳的吸附行為隨溫度的變化。
濕度依賴性:研究吸附材料對二氧化碳的吸附行為隨濕度的變化。
機械強度:評估吸附材料在吸附過程中的機械穩(wěn)定性。
化學(xué)穩(wěn)定性:評估吸附材料在吸附過程中的化學(xué)穩(wěn)定性。
熱穩(wěn)定性:評估吸附材料在吸附過程中的熱穩(wěn)定性。
活性炭,分子篩,金屬有機框架材料,沸石,硅膠,氧化鋁,碳納米管,石墨烯,多孔聚合物,介孔二氧化硅,碳纖維,生物炭,粘土礦物,金屬氧化物,復(fù)合吸附材料,納米多孔材料,有機無機雜化材料,多孔碳材料,多孔陶瓷,多孔玻璃,多孔金屬,多孔硅,多孔碳化硅,多孔氮化硼,多孔磷酸鹽,多孔硫化物,多孔碳酸鹽,多孔氫氧化物,多孔鹵化物,多孔硫化物
氮氣吸附法:通過氮氣吸附測定材料的比表面積和孔徑分布。
二氧化碳吸附法:通過二氧化碳吸附測定材料的微孔分布。
BET法:基于Brunauer-Emmett-Teller理論計算比表面積。
BJH法:基于Barrett-Joyner-Halenda理論計算中孔分布。
DFT法:基于密度泛函理論計算孔徑分布。
t-plot法:通過厚度曲線法計算微孔體積。
αs-plot法:通過標準吸附等溫線法計算微孔體積。
Dubinin-Radushkevich法:通過DR方程計算微孔體積。
Dubinin-Astakhov法:通過DA方程計算微孔體積。
Horvath-Kawazoe法:通過HK方程計算狹縫孔分布。
Saito-Foley法:通過SF方程計算圓柱孔分布。
MP法:通過MP方程計算微孔分布。
NLDFT法:基于非局部密度泛函理論計算孔徑分布。
GCMC法:基于巨正則蒙特卡洛模擬計算吸附行為。
重量法:通過重量變化測定吸附量。
體積法:通過體積變化測定吸附量。
色譜法:通過氣相色譜分析吸附行為。
熱重分析法:通過熱重分析測定吸附熱和脫附熱。
差示掃描量熱法:通過DSC測定吸附熱和脫附熱。
紅外光譜法:通過紅外光譜分析吸附過程中的化學(xué)變化。
比表面積分析儀,孔徑分布分析儀,氣體吸附儀,熱重分析儀,差示掃描量熱儀,氣相色譜儀,紅外光譜儀,X射線衍射儀,掃描電子顯微鏡,透射電子顯微鏡,原子力顯微鏡,拉曼光譜儀,質(zhì)譜儀,核磁共振儀,紫外可見分光光度計
1.具體的試驗周期以工程師告知的為準。
2.文章中的圖片或者標準以及具體的試驗方案僅供參考,因為每個樣品和項目都有所不同,所以最終以工程師告知的為準。
3.關(guān)于(樣品量)的需求,最好是先咨詢我們的工程師確定,避免不必要的樣品損失。
4.加急試驗周期一般是五個工作日左右,部分樣品有所差異
5.如果對于(吸附材料二氧化碳孔徑分布實驗)還有什么疑問,可以咨詢我們的工程師為您一一解答。
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