乙烯氮气吸附检测

北检院检测中心  |  完成测试:  |  2025-07-21  

本文系统阐述氮气吸附检测的核心项目、适用材料范围及相关标准规范,详述仪器工作原理与参数测量功能。重点覆盖比表面积、孔径分布等关键参数的测定方法和技术要求。

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

比表面积:基于BET理论计算材料单位质量吸附能力。测量范围0.01~2000m²/g,分辨率±0.1m²/g。

总孔体积:测定材料内部所有孔隙的总容积。体积范围0.001~2.5cm³/g,精度±0.5%。

微孔体积:专指孔径小于2nm的孔隙容量。测量阈值0.0001cm³/g,适用HK模型分析。

介孔体积:评估孔径2~50nm范围的孔隙容积。计算基于BJH模型,范围0.01~1.0cm³/g。

大孔体积:针对孔径大于50nm的孔隙容量测量。采用压汞法辅助,范围0.05~5cm³/g。

孔径分布:分析不同孔径尺寸的频率分布。分辨率0.1nm,覆盖孔径0.35~500nm。

吸附等温线:记录氮气吸附量与相对压力关系曲线。压力范围0~0.99P/P0,数据点密度100点。

脱附等温线:测定解吸过程中的气体释放特性。滞后环分析用于孔型判断。

平均孔径:计算材料孔隙的平均尺寸。基于DFT模型,精度±0.2nm。

表面分形维数:评估材料表面的不规则程度。计算范围2.0~3.0,误差±0.05。

孔容分布宽度:表征孔隙尺寸的离散度。宽度系数0.1~50,测量重复性±1%。

吸附热力学参数:测定吸附过程中的能量变化。包括等量吸附热,精度±1kJ/mol。

检测范围

多孔碳材料:活性炭、碳纳米管等高效吸附剂。

沸石分子筛:硅铝酸盐基催化剂与分离介质。

金属有机框架:MOFs材料用于气体存储应用。

硅胶吸附剂:干燥剂与色谱填料类产品。

陶瓷催化剂:氧化铝、二氧化钛载体材料。

聚合物多孔膜:分离膜与过滤介质组件。

电池电极材料:锂离子电池正负极多孔结构。

矿物吸附剂:膨润土、硅藻土类天然材料。

纳米复合材料:石墨烯基或金属氧化物杂化体系。

生物医用支架:组织工程用多孔生物材料。

环境修复材料:重金属吸附剂与污染物捕获介质。

催化转化器载体:汽车尾气处理用蜂窝陶瓷。

检测标准

ISO9277规定气体吸附法测定比表面积。

ASTMD3663用于催化剂载体孔径分析。

GB/T19587多孔材料比表面积测试方法。

ISO15901评估孔径分布与孔体积参数。

ASTMD4820吸附剂性能标准测试程序。

GB/T21650多孔固体材料吸附特性测定。

ISO18757纳米材料比表面积测量规范。

GB/T35111多孔陶瓷孔结构分析方法。

ASTME2859介孔材料表征标准指南。

ISO18852多孔聚合物吸附性能测试。

检测仪器

静态容积法吸附仪:通过压力变化测量气体吸附量,用于等温线绘制与比表面积计算。

动态流动法吸附系统:采用连续气流监测吸附过程,适用于快速孔径分布分析。

高真空预处理单元:提供10⁻⁶Pa真空环境去除样品表面杂质,确保检测准确性。

低温恒温控制装置:维持77K液氮温度条件,控制氮气吸附实验环境。

数据处理分析软件:集成BET、BJH等模型算法,自动计算孔径分布与体积参数。

高压吸附测量模块:扩展至20MPa压力范围,测定大孔体积与高压吸附特性。

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

北检(北京)检测技术研究院
北检(北京)检测技术研究院
北检(北京)检测技术研究院