全自动比表面积与孔径分布仪
时间:2026-04-23
时间:2026-04-23
全自动比表面积和孔隙分析仪
催化剂的表征 催化剂的表征是任何一项重要催化研究和 开发的不可缺少的部分。 催化剂的宏观物性,是指由组成各粒子或 粒子聚集体的大小、形状与孔隙结构所构 成的表面积、孔体积、形状及大小分布的 特点,以及与此有关的传递特性及机械强 度等。
表征催化剂可提供的信息:化学组成和结 构、纹理和机械性质、催化活性。 这些物性直接影响催化反应的动力学,因 此对催化剂的宏观结构进行表征应用范围 广泛。
TriStar 3020 比表面积
孔径分布
应 用药品(Pharmaceuticals)— 比表面和孔隙度对于药物的净化、加 工、混合、压片和包装起主要作用。药品有效期和溶解速率也依赖于 材料的比表面和孔隙度。 陶瓷(Ceramics)— 比表面和孔隙度帮助确定陶瓷的固化和烧结过程 ,确保压坯强度,得到期望的强度、质地、表观和密度的最终产品。
活性炭(Activated Carbons)— 在汽车油气回收、油漆的溶剂回收 和污水污染控制方面,活性炭的孔隙度和比表面必须控制在很窄的范 围内碳黑(Carbon Black)— 碳黑生产者发现碳黑的比表面影响轮胎的磨 损寿命、摩擦等性能,特定使用的轮胎或者不同车型的轮胎需要不同 材料的比表面 催化剂(Catalysts)— 活性的比表面和孔结构极大地影响生产效率 ,限制孔径允许特定的分子进入和离开。化学吸附测试对于催化剂的 选择、催化作用的测试和使用寿命的确定等具有指导作用。
比表面积测定原理 化学吸附法:通过吸附质对多组分固体催 化剂进行选择吸附而测定各组分的表面积。 物理吸附法:通过吸附质对多孔物质进行 非选择性吸附来测定比表面积。主要有: BET法。
物理吸附和化学吸附的区别
By pass chemisorption
BET法测定原理BET法:一直被认为是测定载体及催化剂比表面积标准的方法。它是基于吸 附等温式表达的多层吸附理论。 BET等温式:
Sg
NAmVm 22400W
(m2/g)
Sg为催化剂的比表面积 N为阿伏伽德罗常熟; Am为吸附质分子的横截面积, Am=0.162m2
W为样品重量,g Vm为单分子层饱和吸附所需气体的体积,cm3
孔径分布的测定原理 从脱附等温线上找出相对压力P/P0所对应的V脱(mL/g) V脱换算为液体体积VL (mL/g)
1 VL 28 1.55 10 3 V脱 22400 0.808
V脱
V孔 (VL ) p / p0 0.95 以VL / V孔(%)对rp作图,得到孔径分布的图形。
静态容量法、重量法的比较 容量法:测定已知量的气体在吸附前后的 体积差,进而得到气体的吸附量。 重量法:该法是直接测定固体吸附前后的 重量差。计算吸附气体的量。此法较容量 法准确, 但对天
平的要求很高。 两种方法都需要高真空和预先严格脱气处 理。脱气可以用惰性气体流动置换或者抽 真空同时加热以清除固体表面上原有的吸 附物。
脱气的作用 样品必须加以足够程度的脱气,以保证放 出的杂质气体对测定压力无影响。 脱气的温度不应超过样品所承受的最高温 度,以避免因烧结而损失表面积。 150℃~200℃,脱水、干燥,10个小时 220℃左右,脱有机物,4~5小时
静态容量法 脱气后.将样品管放入冷阱(吸附一般在吸 附质沸点以下进行。如用氮气则冷阱温度 需保持在78K,即液氮的沸点),并给定一 个P/P0值.达到吸附平衡后便可通过恒温的 配气管测出吸附体积V。这样通过一系列 P/P0及V的测定值,得到许多个点,将这些 数据点连接起来得到等温吸附线,反之降 低真空,脱出吸附气体可以得到脱附线, 所有比表面积和孔径分布信息都是根据这 些数据点带入不同的统计模型后计算得出。
测试原理—静态容量法
吸附
脱附
静态容量法
静态容量法Manifold配气管
“Free-space” 或叫死体积 (deadspace)– 吸附气体占据 样品管的体积
13.454mmHg
定量进气 Q1
Vtube-Vsample
一定压力下吸附量(Q)=Q1-Q自由空间样品管内样品吸附 气体达到平衡
仪器主体是manifold(歧管),压力传感器 和真空系统,manifold是装有电磁阀的一个 多管路歧管,内部体积精确校正,它用来 给样品管内进氮气,来测定压力点和吸附 量。 Vm是manifold体积,出厂前已经校正, 作为仪器内部参数,Vsample叫做自由空间, 就是样品管内部除去样品的体积。
一般选择氦气测试自由空间,因为在液氮温度下 或者常温下,氦气对于几乎所有样品都是惰性的, 所以样品和样品管内壁不会吸附氦气,氦气的压 力可以精确反应出自由空间的大小。 氮气则不同,在常温下,氮气对很多样品就会 发生吸附,如活性炭,沸石等微孔材料。所以氮 气做自由空间会带来很大误差。液氮温度下氮气 活性非常强,就会直接吸附,所以氮气作为测试 气体,却不能校正自由空间。
自由空间参与的是液氮温度下的计算,所以存在 一个问题。就是液氮液面会把自由空间分割成冷 热两个部分。液面以下是冷自由空间,液面以上 是热自由空间,这样就需要引入热力学梯度校正。 仪器软件已经内置这些校正。但是我们知道,液 氮会不断挥发,进口的杜瓦(类似保温瓶)可以 保持较长时间的液氮,但是液氮液面还是会在不 断变化,所以需要一个装置把液面恒定,否则热 力学梯度校正就会失效。
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