測定比表面積、孔分布及微孔尺寸等特性表征。 2100433B
1.二站系統,各站擁有獨立的杜瓦瓶和測量系統,獨立運行。可同時進行2個樣品分析2.真空和流動兩種標準脫氣方式,脫氣站獨立設置,脫氣站數6。3.用戶可選擇兩種測量技術;專利技術,無需氦氣,降低了分析費用。
冷卻液的作用把點火產生的高溫通過水道傳遞到散熱器,再由風扇強制通風散熱,把水溫溫度始終控制在110度以內!
DEH系統主要功能: 汽輪機轉速控制;自動同期控制;負荷控制;參與一次調頻;機、爐協調控制;快速減負荷;主汽壓控制;單閥控制、多閥解耦控制;閥門試驗;輪機程控啟動;OPC控制;甩負荷及失磁工況控制;...
實時抄表功能:實時抄取任一戶表或全部戶表當前數據和工作狀態。自動校時功能:系統在抄表時能自動校準系統時間.斷線檢測功能:當信號線或通訊線斷線時,系統反映該狀態。燃氣報警功能:燃氣報警信號,在總控中心電...
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道閘 主要功能: 功能一,手動按鈕可作 ‘升’‘降’及‘停’操作、無線遙控可作 ‘升’‘降’‘停’及對手動按鈕的 ‘加鎖’‘解鎖 ’操作 ; 功能二,停電自動解鎖,停電后可手動抬桿 ; 功能三,具有便于維護與調試的 ‘自檢模式 ’; 道閘 道閘又稱擋車器,最初從國外引進,英文名叫 Barrier Gate ,是專門用于道路上限 制機動車行駛的通道出入口管理設備 ,現廣泛應用于公路收費站、 停車場系統 管理車 輛通道,用于管理車輛的出入。電動道閘可單獨通過無線遙控實現起落桿,也可以通過 停車場管理系統 (即 IC 刷卡管理系統)實行自動管理狀態,入場取卡放行車輛,出場 時,收取 停車費 后自動放行車輛。
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浙 江 恒 達 富 士 電 梯 有 限 公 司 自動扶梯主要零部件配制表 主要部件 產地廠家 1. 主機 常熟通潤公司 2. PLC電腦 富士公司 3. 接觸器 富士公司 4. 繼電器 富士公司 5. 扶手帶 上海菱達斯扶手有限公司 6. 梯級鏈 蘇州奧達機械部件有限公司 7. 護壁板 上海耀榮玻璃有限公司 8. 桁架 蘇州永星配件有限公司 9. 內外蓋板及圍裙板 吳江聚豐機械配件有限公司 10. 梯級 寧波力隆企業集團有限公司 11. 直線導軌 蘇州冷拉型鋼廠 12. 上下驅動總成 蘇州永星配件有限公司 13. 踏板鏈異常保護 浙江恒達富士電梯有限公司 14. 梳齒異物保護裝置 浙江恒達富士電梯有限公司 15. 圍裙板保護裝置 浙江恒達富士電梯有限公司 16. 手指保護裝置 浙江恒達富士電梯有限公司 17. 梯級下陷保護裝置 浙江恒達富士電梯有限公司 18. 梯級鏈異常保護裝置 浙江恒達
吸附是指物質在相界面上濃度自動發生變化的現象,大致分為兩類:物理吸附(吸附力足范德華力)和發生電子轉移的化學吸附。通常,具有吸附作用的物質稱為吸附劑(如活性炭、硅膠、氧化鋁等),而被吸附的物質稱為吸附質。
吸附劑表面積越大,則吸附量就越大 所以,吸附劑都是多孔性或者是微細的物質。
當lg吸附劑表面上吸附1層鋪滿的吸附質分子(飽和吸附量)時,則比表面積的計算公式為
固體的比表面積 =分子數x每個分子所占的面積
或 Sg =S/W(m2/g)
式中:Sg 為比表面積(m2/g);S為同體物質的總表面積(外表面 內表面);W為固體物質的質量。
因此,比表面的測定實質上是求出某種吸附質的單分子層飽和吸附量。
水吸附特性研究在制造和設計先進材料方面非常重要。許多材料由于所含水分不同導致性能發生改變,這是由于材料所發生的對空氣中的水發生自然吸附、毛細管冷凝或化學反應等作用所致。水分吸附現象和材料的貯存、處理或其活性都有關系。含水量的百分比是描述材料含水量的最簡單和最重要的參數。材料的含水量取決于材料所處環境的相對濕度。水的吸附等溫線是描述材料在吸附水分過程中材料水分含量與相對濕度的關系。 2100433B
測量比表面積方法有容量法、重量法、氣相色譜法等。
BET 比表面積容量測量法,簡稱BET法,是研究同體表面結構和測量比表面積的重要方法之—。氮氣、氪氣常作為吸附氣體,
BET方程是多分子層物理吸附理論中應用最廣泛的等溫式,南勃魯納爾(Brunauer)、愛曼特(Emmett)、泰勒(Teller)在1938年提出 前提假設是:
(1)吸附利表面是均勻的;
(2)吸附質分子間沒柯相互作用;
(3)吸附可以是多分子層的;第二層以上的吸附熱等于吸附質的液化熱;當吸附達到平衡時。每一層的形成速度與破壞速度相等。
由上述假設出發,可推導出BET二常數公式:
P/V(P-P0)=1/VmC (C-1)P/VmCP0
式中:V為在氣體平衡壓力為P時的吸附體積量;Vm為單分子層飽和吸附量,常數;P為吸附氣體的平衡壓力;P0為在吸附溫度下吸附質氣體的飽和蒸氣壓(查相關手冊);C為吸附熱有關的常數。
BET公式適用比壓P/P0在0.05~0.35之間。因為P/P0<0. 05,壓力太小,不能建立多分子層物理吸附平衡(實為單分子層);當P/P0>0. 35,毛細凝聚現象顯著,亦破壞多分子層物理吸附。
通過實驗可測得一系列的P和V,若以P/V(P0-P)對P/P0作圖可得一直線,由此求得Vm,若Vm以標準狀態下的體積(mL)度量,則比表面S為
S=VmNAσ/22400W
式中:NA為阿伏加德羅常數;σ為每個吸附質分子的截面;W為吸附劑質量(g);22400為標準狀態下1mol氣體的體積(mL)。
其中吸附質分子的截面積σ可由多種方法求出,可利用下式計算:
σ =1.09(M/NAd)2/3
式中:M為吸附質的分子量;d為在吸附溫度下吸附質的密度。
對于氮氣,在78K時σ常取的值是0.162nm2。