測量范圍:
0.02-500 μm誤差率:
0.01ml/min分辨率:
0.001重現(xiàn)性:
優(yōu)于±0.015%儀器原理:
其他分散方式:
物理分散方法測量時間:
15min看了纖維膜孔徑分析儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
BSD-PB纖維膜孔徑分析,其基本原理為氣液排驅(qū)技術(泡壓法):給膜兩側(cè)施加壓力差,克服膜孔道內(nèi)的浸潤液的表面張力,驅(qū)動浸潤液通過孔道,依此獲得膜類材料的通孔孔喉的孔徑數(shù)據(jù) ,同時該方法也是ASTM薄膜測定的標準方法。 該儀器可準確測試:濾膜、中空纖維膜、濾芯、電池隔膜、織物、無紡布、陶瓷、燒結金屬等材料的通孔的孔喉信息。泡壓法獲得孔徑數(shù)據(jù)可準確表征膜類材料研究者關心的通孔孔喉信息,避免了吸附法、壓汞法等方法所測試數(shù)據(jù)包含了盲孔、表面凸凹、縫隙等非有效孔徑信息的問題,適用于研發(fā)、生產(chǎn)膜類材料及相關的科研單位和企業(yè)用戶。
測試功能: |
◆ 泡點壓力
◆ 泡點孔徑
◆ *小孔徑
◆ 平均孔徑
◆ 濕膜流量-壓力曲線(濕式曲線)
◆ 干膜流量-壓力曲線(干式曲線)
◆ 孔徑分布
◆ 滲透率
◆ 氣體通量
◆ 完整性評價
◆ 纖維膜破裂壓力
◆ 液體通量 (選配)
?產(chǎn)品特點: |
◆ 孔徑測試范圍:0.02-500 μm ;
◆ 多樣品池設計針對不同尺寸樣品,特殊樣品可單獨設計;
◆ ?具有全自動真空助潤裝置,可大大加速浸潤時間,提高測試效率50%以上;
? ◆ ?根據(jù)待測樣品不同,多種浸潤液體可選;
? ◆ ?可測試濾芯等特殊外觀樣品;
? ◆ ?高精度雙流量傳感器,流量分段測量,量程互補,自動切換;
? ◆ ?高精度雙壓力傳感器,分段壓力測試,程序自動判斷,自動切換;
? ◆ ?全不銹鋼管路,金屬硬密封,密封性好,耐壓高,耐腐蝕;
? ◆ ? 全程自動化智能化運行,無需人工值守,親和的真人語音操作提示;
? ◆ ?詳盡的儀器運行日志顯示與記錄,可精確到秒,全程實驗記錄可追溯;
? 測試理論: |
以某種膜材料為例,將膜用可與其浸潤的液體充分潤濕,由于表面張力的存在,浸潤液將被 束縛在膜的孔隙內(nèi);給膜的一側(cè)加以逐漸增大的氣體壓強,當氣體壓強達到大于某孔徑內(nèi)浸潤液的表面張力產(chǎn)生的壓強時,該孔徑中的浸潤液將被氣體推出;由于孔徑越小,表面張力產(chǎn)生的壓強越高,所以要推出其中的浸潤液所需施加的氣體壓強也越高;同樣,可知,孔徑**的孔內(nèi)的浸潤液將首先會被推出,使氣體透過,然后隨著壓力的升高,孔徑由大到小,孔中的浸潤液依次被推出,使氣體透過,直至全部的孔被打開,達到與干膜相同的透過率;
首先被打開的孔所對應的壓力,為泡點壓力,該壓力所對應的孔徑為**孔徑; 在此過程中,實時記錄壓力和流量,得到壓力-流量曲線;壓力反應孔徑大小的信息,流量反應某種孔徑的孔的多少的信息;然后再測試出干膜的壓力-流量曲線,可根據(jù)相應的公式計算得到該膜樣品的**孔徑、平均孔徑、*小孔徑以及孔徑分布、透過率。
?
測試報告: |
◆ ?高精度雙流量傳感器,流量分段測量,量程互補,自動切換;
◆ ?高精度雙壓力傳感器,分段壓力測試,程序自動判斷,自動切換;
[導讀] 對藥典新增比表面積測定法和固體密度測定法的解讀和儀器應對方案。 近日,國家藥監(jiān)局發(fā)布的2020年版《中國藥典》將自2020年12月30日起開始實施。本版藥典持續(xù)完善了以凡例為基本要求、總則為
2020-08-03
多孔材料:是一類包含大量孔隙的材料,這類多孔固體材料主要由形成材料本身基本構架的連續(xù)固相和形成孔隙的流體介質(zhì)相所組成,流體介質(zhì)主要為氣體。 多孔材料普遍存在于我們的周圍,在結構、緩沖、減振、隔熱、
2024-07-03
2025年1月19-20日“貝士德儀器2025迎新年會”在北京靜之湖溫泉滑雪度假酒店圓滿舉辦全體同事歡聚一堂總結過去,展望未來,共慶新春!年終致辭,才智薈聚共謀新篇年會伊始,貝士德儀器總經(jīng)理柳劍峰致辭
◆ BSD-660系列全自動高通量高性能比表面積及孔徑分析儀,繼獲得“2021年度科學儀器行業(yè)優(yōu)秀新品”、2022年獲評“國產(chǎn)好儀器”、2023年獲得“科學儀器行業(yè)用戶關注儀器”獎之后,20
貝士德儀器參與起草制定的第5部國家標準,GB/T 44007-2024 《納米技術 納米多孔材料儲氫量測定 氣體吸附法》,于2024年8月1日實施。一、背景 在我國,目前有關氫氣吸附的國家標
CCUS(Carbon Capture, Utilization, and Storage)技術,即碳捕集、利用與封存技術,是當前應對全球氣候變暖、實現(xiàn)二氧化碳減排的重要手段之一。該技術通過捕集工業(yè)廢
(1)87K(液氬)下 Ar 吸附,微孔材料推薦使用該方法分析; (2)77K(液氮)下 Kr 吸附,超低比表面積分析使用,對儀器要求高; (3)273.15K下的CO
Po是指氣-液處于平衡時的壓力,在表面化學中,蒸氣壓由平衡時的溫度、壓力、物質(zhì)特性決定。對于氮氣而言,在液氮溫度下的飽和蒸氣壓,與液氮的特性(純度)、溫度有關,使用的液氮是暴露于空氣中的,因此,液氮的