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参数 | 指标 |
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测试数量 | 2/3站,可扩展4/6/9站 |
测试范围 | 比表面积:0.01 m2/g(氮气) 0.0005 m2/g(氪气)-无上限; |
孔径 | 0.35 nm - 2 nm微孔 ,2 nm - 500 nm( 中孔或大孔 ) |
测试精度 | 比表面积重复精度≤± 1.0 % |
最可几孔径重复偏差 | ≤0.01 nm |
分压范围 | 1*10-9~0.998 |
1.系统漏气率低至1x10-11 Pa.m3/s,1x10°极低分压比准确测定,使极限0.35 nm微孔分析成为可能
2.高集成度模块化结构,设备可便捷拓展,支持拓展4站/6站/9站微孔分析
3.金属密封面接口微孔专用样品管
4.基体腔采用油浴恒温系统,消除长时间测试温度变化带来的误差
●活性炭●
由于表面化学和孔结构的复杂性,有必要应用多种方法组合来表征活性炭和理解其行为,并对多个吸附等温线进行堆叠分析共同表征活性炭特性
●分子筛●
分子筛可广泛应用于做高效干燥剂、选择性吸附剂、催化剂、离子交换剂等,可以通过气体吸附方式对其比表面积、孔径和孔容等相关结构参数进行表征
●MOFs●
金属有机框架由于具有比表面积大、孔径尺寸可调节的的特性,在气体吸附、气体分离、催化和医药行业有很好的应用前景,应用于研究CO2、H2和CH4等气体的储存
环保催化剂从广义上讲是能够改善环境污染的所有催化剂,近年来随着我国“碳达峰”和“碳中和”等环保减排政策的持续推进,加大了对环保催化剂的使用,对环保催化剂的研究和应用越来越深入。处理不同反应物的环保催化剂有相应的性能要求,其中比表面积和孔径是表征环保催化剂性质的重要指标之一,采用气体吸附技术精准表征环保催化剂的比表面积、孔隙体积和孔径分布等物性参数对其性能的研究和优化方面具有重要的意义。
摘要:钠离子电池因具有成本低、安全性高等优势,被认为是最适合规模储能的新型电池,并有望缓解因锂资源短缺以及分布不均所引发的储能发展受限等问题。在众多负极材料中硬碳因储量丰富、成本低、导电性良好、储钠容量高、环境友好和低氧化还原电位等优点,被认为是最可能率先实现工业化的钠离子电池负极材料。但由于硬碳结构复杂且具有多孔隙、较大的比表面积和缺陷,仍面临着首次库仑效率低、倍率性能差等问题。因此,采用气
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