检测信息(部分)
气体吸附仪是一种用于表征多孔材料表面性质和孔隙结构的重要分析设备,通过测量气体在固体表面的吸附量与压力的关系,获取材料的比表面积、孔径分布、孔容积等关键参数。该仪器广泛应用于催化剂研发、吸附剂评价、电池材料研究、药品辅料分析、纳米材料表征等领域,为材料科学研究和工业生产提供重要的数据支撑。气体吸附仪通常采用静态容量法或动态色谱法进行测量,可使用氮气、氩气、二氧化碳等多种吸附质气体,适用于微孔、介孔和大孔材料的全面表征。
检测项目(部分)
- BET比表面积:反映材料单位质量的总表面积大小
- Langmuir比表面积:假设单分子层吸附的理论比表面积
- t-plot微孔面积:通过t图法计算得到的微孔比表面积
- 微孔体积:孔径小于2nm的孔隙总体积
- 介孔体积:孔径在2-50nm范围内的孔隙体积
- 总孔体积:材料中所有孔隙的总体积
- 平均孔径:材料孔隙的平均直径值
- 孔径分布曲线:不同孔径孔隙的体积分布情况
- BJH介孔分布:采用BJH模型计算的介孔孔径分布
- HK微孔分布:采用Horvath-Kawazoe模型的微孔分析
- DFT孔径分布:基于密度泛函理论的孔径分析方法
- NLDFT孔径分布:非定域密度泛函理论计算的孔分布
- QSDFT孔径分布:淬火固体密度泛函理论分析结果
- 吸附等温线:吸附量随相对压力变化的曲线
- 脱附等温线:脱附过程中吸附量与压力的关系
- 滞后环类型:反映孔隙形状和连通性的特征
- 孔径分布峰值:孔径分布曲线中的主要孔径位置
- 比表面积分布:不同孔径范围对比表面积的贡献
- 孔容积分布:各孔径区间的孔容积占比
- 吸附常数C:BET方程中与吸附热相关的常数
- 单层吸附量:形成单分子层所需的气体量
- 饱和吸附量:达到饱和时的很大吸附量
检测仪器(部分)
- 静态容量法气体吸附仪
- 动态色谱法比表面积仪
- 全自动比表面积及孔径分析仪
- 微孔分析仪
- 介孔分析仪
- 物理吸附仪
- 化学吸附仪
- 蒸汽吸附仪
- 高压气体吸附仪
- 低压气体吸附仪
- 多站式比表面积分析仪
检测方法(部分)
- BET比表面积测定法
- Langmuir比表面积计算法
- BJH孔径分析法
- HK微孔分析法
- SF微孔分析法
- DR微孔分析法
- t图分析法
- αs图分析法
- DFT密度泛函分析法
- NLDFT非定域密度泛函法
- QSDFT淬火固体密度泛函法
检测范围(部分)
- 活性炭材料
- 分子筛催化剂
- 沸石材料
- 硅胶吸附剂
- 氧化铝载体
- 碳纳米管
- 石墨烯材料
- 金属有机框架材料
- 共价有机框架材料
- 介孔二氧化硅
- 介孔碳材料
- 多孔陶瓷
- 气凝胶材料
- 电池电极材料
- 超级电容器材料
- 催化剂载体
- 药物辅料
- 药用辅料微粉
- 矿物材料
- 土壤样品
- 岩石岩心
- 混凝土材料
检测标准(部分)
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JJF (兵工民品) 0013-2023 | 自动气体化学吸附仪校准规范 | (CN-JJF)国家计量技术规范 | |||
| 2 | T/CSP 16-2024 | 颗粒技术 实验室间比对指南 气体 物理吸附仪(BET)比表面积检测 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2024-11-18 | ||
| 3 | T/BSPT 9-2024 | 颗粒技术 实验室间比对指南 气体 物理吸附仪(BET)比表面积检测 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2024-11-18 | ||
| 4 | JJF 2135-2024 | 物理吸附仪校准规范 | (CN-JJF)国家计量技术规范 | 2024-06-14 | A52长度计量 | 17.040长度和角度测量 |
| 5 | GB/T 21650.3-2011 | 压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度 第3部分:气体吸附法分析微孔 | (CN-GB)国家标准 | 2011-06-16 | A28筛分、筛板与筛网 | 19.120粒度分析、筛分 |
| 6 | GB/T 19587-2017 | 气体吸附BET法测定固态物质比表面积 | (CN-GB)国家标准 | 2017-09-29 | H16粉末冶金分析方法 | 77.160粉末冶金 |
| 7 | GB/T 31473-2015 | 卤素气体检漏仪 | (CN-GB)国家标准 | 2015-05-15 | N50物质成份分析仪器与环境监测仪器综合 | 17.220电学、磁学、电和磁的测量 |
| 8 | GB/T 44007-2024 | 纳米技术 纳米多孔材料储氢量测定 气体吸附法 | (CN-GB)国家标准 | 2024-04-25 | G04基础标准与通用方法 | 71.040.50物理化学分析方法 |
| 9 | EJ/T 824-2014 | 活性炭吸附测氡仪 | (CN-EJ)行业标准-核工业 | 2014-05-06 | F85勘探采矿和工艺监测核仪器 | 01.040词汇 |
| 10 | GB/T 21650.2-2008 | 压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度 第2部分:气体吸附法分析介孔和大孔 | (CN-GB)国家标准 | 2008-04-16 | A28筛分、筛板与筛网 | 19.120粒度分析、筛分 |
| 11 | GB/T 21254-2017 | 呼出气体酒精含量检测仪 | (CN-GB)国家标准 | 2017-12-29 | N50物质成份分析仪器与环境监测仪器综合 | 17.040.30测量仪器仪表 |
| 12 | GB/T 39713-2020 | 精细陶瓷粉体比表面积试验方法 气体吸附BET法 | (CN-GB)国家标准 | 2020-12-14 | Q32特种陶瓷 | 81.060.30高级陶瓷 |
| 13 | NB/T 20143.7-2019 | 工艺气体处理 第7部分:吸附介质 | (CN-NB)行业标准-能源 | |||
| 14 | GB/T 25476-2010 | 可调谐激光气体分析仪 | (CN-GB)国家标准 | 2010-12-01 | N53电化学、热化学、光学式分析仪器 | 71.040.01分析化学综合 |
| 15 | NB/T 10019-2015 | 煤的多组分气体等温吸附实验方法 | (CN-NB)行业标准-能源 | 2015-04-02 | D21煤炭分析方法 | 73.040煤 |
| 16 | JJG 1022-2016 | 甲醛气体检测仪 | (CN-JJG)国家计量检定规程 | 2016-06-27 | A61化学计量 | 17.020计量学和测量综合 |
| 17 | JJG 1077-2012 | 臭氧气体分析仪 | (CN-JJG)国家计量检定规程 | 2012-04-17 | A61化学计量 | 17.020计量学和测量综合 |
| 18 | JJG 657-2019 | 呼出气体酒精含量检测仪 | (CN-JJG)国家计量检定规程 | 2019-09-27 | A61化学计量 | 17.020计量学和测量综合 |
| 19 | JJF(冀) 206-2022 | 环氧乙烷气体检测仪校准规范 | (CN-JJF)国家计量技术规范 | 2022-06-27 | ||
| 20 | JJF(鲁) 155-2022 | 恶臭气体检测仪校准规范 | (CN-JJF)国家计量技术规范 | 2022-11-09 |
总结
气体吸附仪作为材料表征领域的重要分析工具,能够全面获取多孔材料的比表面积、孔径分布、孔容积等关键参数,为材料研发、质量控制和工艺优化提供可靠的数据依据。通过选择合适的吸附质气体和分析模型,可以针对不同孔径范围的材料进行精准表征,满足科研和工业领域的多样化检测需求。
检测优势
检测资质(部分)
检测流程
1、中析检测收到客户的检测需求委托。
2、确立检测目标和检测需求
3、所在实验室检测工程师进行报价。
4、客户前期寄样,将样品寄送到相关实验室。
5、工程师对样品进行样品初检、入库以及编号处理。
6、确认检测需求,签定保密协议书,保护客户隐私。
7、成立对应检测小组,为客户安排检测项目及试验。
8、7-15个工作日完成试验,具体日期请依据工程师提供的日期为准。
9、工程师整理检测结果和数据,出具检测报告书。
10、将报告以邮递、传真、电子邮件等方式送至客户手中。
检测优势
1、旗下实验室用于CMA/CNAS/ISO等资质、高新技术企业等多项荣誉证书。
2、检测数据库知识储备大,检测经验丰富。
3、检测周期短,检测费用低。
4、可依据客户需求定制试验计划。
5、检测设备齐全,实验室体系完整
6、检测工程师专业知识过硬,检测经验丰富。
7、可以运用36种语言编写MSDS报告服务。
8、多家实验室分支,支持上门取样或寄样检测服务。
检测实验室(部分)
结语
以上为气体吸附仪检测的检测服务介绍,如有其他疑问可联系在线工程师!
















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