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ASAP 2425品牌
Micromeritics產(chǎn)地
美國樣本
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ASAP 2425 高通量比表面與孔隙分析儀
比表面積和孔隙度是影響材料質(zhì)量和用途的兩個重要物理性質(zhì),因此準(zhǔn)確測量以及控制這些參數(shù)非常重要。此外, 比表面積和孔隙度對材料研究也非常重要,是了解天然材料形成、結(jié)構(gòu)、潛在應(yīng)用的非常關(guān)鍵參數(shù)。
高性能/高測試量 ASAP 2425 大型多站式全自動比表面與孔隙分析儀旨在減輕繁忙的實驗室檢測工作量,同時獲得精確的比表面 積和孔隙度數(shù)。ASAP2425 測試量大、性能好、功能強(qiáng)大,并自帶樣品制備系統(tǒng)。
ASAP2425比表面與孔隙分析儀典型應(yīng)用
制藥
比表面積及孔隙度在藥品的純 化、加工、混合、制片和包裝,以 及藥品的保質(zhì)期、溶解速率和生物 活性中扮演重要角色。
陶瓷
比表面積和孔隙度影響著陶胚 的固化和粘結(jié)以及成品的強(qiáng)度、質(zhì) 感、外觀以及密度。釉料以及玻璃 原料的比表面積影響收縮、裂紋、 表面分布的不均勻性。
吸附劑
比表面積、總孔體積和孔徑分 布對于工業(yè)吸附劑的質(zhì)量控制和分 離工藝非常重要,它們影響吸附劑 的選擇性。
活性炭
在汽車油氣回收、油漆的溶劑 回收和污水等污染控制方面,活性 炭的孔隙度和比表面積必須控制在 很窄的范圍內(nèi)。
炭黑
輪胎的磨損壽命、摩擦性和使 用性能與添加的炭黑比表面積相關(guān)。
醫(yī)學(xué)植入體
控制人造骨骼的孔隙度可使其 更易被人體組織所吸收。
更多信息,歡迎咨詢。
Micromeritics 是提供表征顆粒、粉體和多孔材料的物理性能、化學(xué)活性和流動性的全球高性能設(shè)備生產(chǎn)商。我們能夠提供一系列行業(yè)前沿的技術(shù),包括比重密度法、吸附、動態(tài)化學(xué)吸附、壓汞技術(shù)、粉末流變技術(shù)、催化劑活性檢測和粒徑測定。
公司在美國、英國和西班牙均設(shè)立了研發(fā)和生產(chǎn)基地,并在美洲、歐洲和亞洲設(shè)有直銷和服務(wù)業(yè)務(wù)。Micromeritics 的產(chǎn)品是全球具有創(chuàng)新力的知名企業(yè)、政府和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)旗下 10,000 多個實驗室的優(yōu)選儀器。我們擁有***的科學(xué)家隊伍和響應(yīng)迅速的支持團(tuán)隊,他們能夠?qū)?Micromeritics 技術(shù)應(yīng)用于各種要求嚴(yán)苛的應(yīng)用中,助力客戶取得成功。
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使用氣體置換真密度分析儀和包膜密度分析儀測量固體制劑的關(guān)鍵參數(shù)。材料表征技術(shù)的全球業(yè)務(wù)企業(yè)麥克儀器公司(micromeritics)的兩款產(chǎn)品accupyc ii密度儀和geopyc包裹密度分析儀,為
2020-02-28
2023-03-29
負(fù)載型金屬催化劑的金屬分散度是衡量金屬活性組分在載體表面分布狀態(tài)的重要參數(shù),其定義是暴露在表面的金屬原子數(shù)占催化劑中總金屬原子數(shù)的百分比。高分散度意味著金屬以更小的顆?;蛟蛹壏稚⒋嬖?,具有更高的原子
多孔生物質(zhì)衍生碳的孔道層級結(jié)構(gòu)對其內(nèi)部物質(zhì)擴(kuò)散有著重要影響,利用物理吸附對復(fù)雜孔道的層級結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析是一種新穎的手段。日前,南京工業(yè)大學(xué)朱家華課題組在知名化學(xué)期刊 Chemistry of Mater
在之前的網(wǎng)絡(luò)研討會直播當(dāng)中,來自麥克團(tuán)隊的專家們分享了各類不同的應(yīng)用話題,而本期的直播,我們將迎來新朋友。各種多孔材料憑借其發(fā)達(dá)的孔道網(wǎng)絡(luò)被廣泛應(yīng)用于眾多領(lǐng)域中。絕大多數(shù)材料內(nèi)部均由復(fù)雜的交聯(lián)孔道組成
在陶瓷制造過程中,真密度測試對于初始原材料的純度篩選、壓制生胚批次一致性的評價,以及結(jié)合表觀密度計算孔隙率等環(huán)節(jié)至關(guān)重要。根據(jù) ISO 18753:2017 標(biāo)準(zhǔn),推薦使用氣體置換法(即氦氣膨脹法)用
我們常說的低比表面積材料是指其比表面積小于 1 m2/g,甚至小于 0.1 m2/g 的材料,包括藥物、隔膜、聚合物、金屬粉末等,常見于制藥、新能源、半導(dǎo)體、冶金等領(lǐng)域。對于低比表面材料的 BET 比
硬碳目前是鈉電儲能電池的主要負(fù)極材料,在高溫下碳源(如纖維素)發(fā)生類石墨化過程,并進(jìn)一步卷曲,相互搭建成紙牌屋結(jié)果,形成多個渦輪狀“閉孔”結(jié)構(gòu)。而這些“閉孔”結(jié)構(gòu)目前被認(rèn)為是主要的儲鈉中心場所,和充放