理化中心物理室承辦《壓汞法和氣體吸附法測定固體材料孔徑分布和孔隙度——第3部分:氣體吸附法分析微孔》國家標準的審查會議 根據全國篩網篩分和顆粒分檢方法標準化技術委員會“全國篩標委(2008)委字第010號”文的安排,2008年6月17日在湖南張家界天門山大酒店4樓小會議室召開了《壓汞法和氣體吸附法測定固體材料孔徑分布和孔隙度—第3 部分:氣體吸附法分析微孔》國家標準的審查會。...
多孔材料的這種各向異性狀態,對多孔材料的各項性能產生不同程度的影響。因此了解和獲悉多孔體的孔隙形貌,對研究多孔材料的物理、力學性能均具有實際意義。 根據孔平均大小可將孔分為3類:孔徑≤2 nm為微孔,孔徑在2~50 nm為中孔,孔徑≥50 nm為大孔。大孔一般采用壓汞法測定,中孔和微孔采用氣體吸附法測定。 壓汞法原理:又稱汞孔隙率法。...
利用物理吸附原理可以測定粉末對氣體(或液體蒸汽)的吸附量,從而得到材料的比表面積和孔結構信息,是最常用的微孔和介孔材料的表征方法。物理吸附在化學工業、石油加工工業、農業、醫藥工業、環境保護等領域有廣泛的應用。?分析手段:氣體吸附法ASAP 2020 Plus系列全自動比表面與孔隙度分析儀(氣體吸附儀)2、表面特性對于催化劑的結構設計和性能優化而言,需要對催化材料的比表面和表面化學深入的了解。...
因此,ISO 15901《固體材料孔徑分布與孔隙率的壓汞法和氣體吸附法測定——第 2 部分:氣體吸附法分析介孔和宏孔》對 BJH 的使用提出了明確的限定條件,采用 Barret、Joyner 和 Halenda 方法計算介孔孔徑分布。...
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