動態(tài)色譜法和靜態(tài)容量法BET比表面積的比較
發(fā)布日期:2013-07-26 來源:貝士德儀器 點擊量:3122
靜態(tài)容量法是在一個密閉的真空系統(tǒng)中,樣品管置于液氮杜瓦瓶中,在樣品管中投入一定量的氮氣,使粉體樣品在一定的氮氣壓力下吸附氮氣至飽和,用高精密壓力傳感器測出樣品吸附前后壓力的變化,根據(jù)氣體狀態(tài)方程計算出氣體的吸附量或脫附量。在氮分壓0.05-0.35的范圍內(nèi),逐步加入氮氣,測出不同氮分壓下樣品表面的氮吸附量,最后對測試數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,用BET方程計算出比表面積,整個過程樣品管不用離開液氮杯,測試過程全自動進(jìn)行
兩類BET比表面測定方法的比較
|
流動色譜法法 |
靜態(tài)容量法 |
通用性 |
動態(tài)法僅國內(nèi)采用,國外基本不用 |
靜態(tài)容量法國際通用 |
平衡模式 |
流動態(tài)的相對平衡 |
一定體積內(nèi)的靜態(tài)平衡 |
測試氣體 |
氦氣做為載氣,氮氣做吸附質(zhì)。通過流量計來調(diào)節(jié)不同氮分壓,達(dá)到改變氮分壓的目的。 |
氦氣只用來測冷自由空間,氮氣為吸附質(zhì)。逐步往測試系統(tǒng)里通入氮氣,通過高精度壓力傳感器直接測定氮氣壓力。 |
控制精度 |
氮分壓控制精度為 ±0.15% |
氮氣壓力控制精度為 ±0.15%(讀值) |
消耗 |
平均每個樣品: 消耗氮氣0.2L,消耗 氦氣0.3L; 消耗電能小于50W 消耗液氮小于0.02L |
平均每個樣品: 消耗氮氣0.1L;消耗氦氣小于0.1L 消耗電能小于300W 消耗液氮小于0.01L |
重復(fù)精度 |
重復(fù)精度≤1.5% |
重復(fù)精度≤1.5% |
測試時間 |
平均每個樣品: BET:5-10分鐘 |
平均每個樣品: BET:15--20分鐘 |
前處理 |
同位處理: 溫度為50—450度 |
同位或者異位處理: 真空度低于5Pa 溫度為50—450度 |
操作性 |
操作簡單,測試過程無需人工參與 |
操作簡單,測試過程無需人工參與 |
測試范圍 |
比表面積: 0.005至無規(guī)定上限 |
比表面積: 0.005至無規(guī)定上限 |
動態(tài)色譜法和靜態(tài)容量法BET比表面積的比較
發(fā)布日期:2021-04-11; 瀏覽量:3122
靜態(tài)容量法是在一個密閉的真空系統(tǒng)中,樣品管置于液氮杜瓦瓶中,在樣品管中投入一定量的氮氣,使粉體樣品在一定的氮氣壓力下吸附氮氣至飽和,用高精密壓力傳感器測出樣品吸附前后壓力的變化,根據(jù)氣體狀態(tài)方程計算出氣體的吸附量或脫附量。在氮分壓0.05-0.35的范圍內(nèi),逐步加入氮氣,測出不同氮分壓下樣品表面的氮吸附量,最后對測試數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,用BET方程計算出比表面積,整個過程樣品管不用離開液氮杯,測試過程全自動進(jìn)行
兩類BET比表面測定方法的比較
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流動色譜法法 |
靜態(tài)容量法 |
通用性 |
動態(tài)法僅國內(nèi)采用,國外基本不用 |
靜態(tài)容量法國際通用 |
平衡模式 |
流動態(tài)的相對平衡 |
一定體積內(nèi)的靜態(tài)平衡 |
測試氣體 |
氦氣做為載氣,氮氣做吸附質(zhì)。通過流量計來調(diào)節(jié)不同氮分壓,達(dá)到改變氮分壓的目的。 |
氦氣只用來測冷自由空間,氮氣為吸附質(zhì)。逐步往測試系統(tǒng)里通入氮氣,通過高精度壓力傳感器直接測定氮氣壓力。 |
控制精度 |
氮分壓控制精度為 ±0.15% |
氮氣壓力控制精度為 ±0.15%(讀值) |
消耗 |
平均每個樣品: 消耗氮氣0.2L,消耗 氦氣0.3L; 消耗電能小于50W 消耗液氮小于0.02L |
平均每個樣品: 消耗氮氣0.1L;消耗氦氣小于0.1L 消耗電能小于300W 消耗液氮小于0.01L |
重復(fù)精度 |
重復(fù)精度≤1.5% |
重復(fù)精度≤1.5% |
測試時間 |
平均每個樣品: BET:5-10分鐘 |
平均每個樣品: BET:15--20分鐘 |
前處理 |
同位處理: 溫度為50—450度 |
同位或者異位處理: 真空度低于5Pa 溫度為50—450度 |
操作性 |
操作簡單,測試過程無需人工參與 |
操作簡單,測試過程無需人工參與 |
測試范圍 |
比表面積: 0.005至無規(guī)定上限 |
比表面積: 0.005至無規(guī)定上限 |