氮气吸附测试检测

北检院检测中心  |  完成测试:  |  2025-07-30  

氮气吸附测试是一种用于材料孔隙结构表征的专业分析方法。该方法基于气体吸附原理,测量比表面积、孔体积及孔径分布等关键参数。检测要点包括样品预处理规范化、吸附等温线精确测定、数据模型优化处理。适用于多孔材料质量控制与研发验证。

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

比表面积测定:采用BET多层吸附理论计算材料单位质量的表面积,检测参数包括比表面积范围0.001-1000m²/g,相对压力范围0.05-0.3,吸附量精度±2%。

总孔体积分析:测量孔隙中可吸附气体的总体积,检测参数涵盖孔体积范围0.001-2.0cm³/g,饱和蒸汽压力下吸附量测定。

孔径分布测定:依据BJH模型分析孔径尺寸分布,检测参数包括孔径范围2-300nm,分布曲线分辨率0.1nm。

微孔结构评估:利用t-plot方法区分微孔与介孔,检测参数涵盖微孔体积0.0001-0.1cm³/g,厚度参数计算精度±3%。

吸附等温线记录:绘制气体吸附量与相对压力关系曲线,检测参数包括吸附点数量50-100个,压力范围0-0.99,温度控制精度±0.1°C。

脱附等温线分析:测量气体脱附过程数据,检测参数涉及滞后环形状表征,脱附速率设定0.1-10mL/min。

平均孔径计算:基于吸附数据统计孔径平均值,检测参数涵盖平均孔径范围1-500nm,计算方法符合标准模型。

孔形状识别:分析孔隙几何形态如圆柱孔或狭缝孔,检测参数包括形状因子计算,吸附-脱附曲线对比。

吸附热测定:评估气体吸附过程中的热量变化,检测参数涉及热力学参数计算,温度梯度±0.5°C。

滞后环分析:研究吸附-脱附不可逆现象,检测参数包括滞后环面积计算,相对压力变化步长0.01。

检测范围

催化剂材料:用于石油化工和环保领域的多孔催化剂载体。

吸附剂产品:活性炭等气体或液体吸附介质。

陶瓷材料:多孔陶瓷在过滤和隔热应用中的结构特性。

金属氧化物:催化剂或电池电极材料的表面改性分析。

制药粉末:药物原料的粒径分布和溶解速率关联研究。

纳米材料:碳纳米管或量子点的孔隙结构表征。

环境样品:土壤或沉积物的污染物吸附能力评估。

聚合物材料:多孔高分子在包装或分离膜中的应用。

建筑材料:水泥或混凝土的孔隙率质量控制。

电池电极材料:锂离子电池正负极材料的比表面积优化。

检测标准

ASTMD3663:测定催化剂载体材料的孔径分布和比表面积。

ISO9277:评估固体材料氮气吸附法比表面积的国际规范。

GB/T21650.1:基于气体吸附法的孔隙结构测试国家标准。

ASTMD4641:多孔材料吸附等温线记录的标准化方法。

ISO15901-2:孔径分布分析的模型应用指南。

GB/T7702.16:活性炭总孔体积测定的规范。

ASTMD4222:催化剂微孔结构评估的标准程序。

ISO18852:动态气体吸附法测试材料孔隙度的要求。

GB/T24586:金属材料比表面积测量的标准方法。

ISO18757:粉末材料微孔分析的技术规程。

检测仪器

静态体积法气体吸附仪:基于压力变化原理测量气体吸附量,功能包括吸附等温线自动记录,参数范围压力0-1000Torr,分辨率±0.01Torr。

动态流动法吸附分析系统:通过载气流动控制气体浓度,功能涵盖连续吸附数据采集,参数精度流速0.1-100mL/min,精度±0.5%。

高真空预处理装置:用于样品脱气和环境控制,功能包括真空度维持,参数范围真空度10⁻⁶Torr,温度范围-196°C至300°C。

低温恒温控制系统:提供液氮温度的稳定环境,功能确保吸附温度一致性,参数控制精度±0.1°C,温度范围-196°C。

数据采集与处理软件:分析吸附数据并生成报告,功能包括模型计算如BET拟合,参数输出比表面积误差±1%以内。

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