進階方法等您發掘!麥克儀器“隱藏功能”的冰山一角

物理吸附和壓汞技術是分析材料微孔至大孔范圍內孔道信息的常用手段,Micromeritics物理吸附儀器和壓汞儀配套的分析軟件均包含了*的分析模塊,比如雙氣體分壓力段雙HS-2D-NLDFT模型擬合、BET自動擬合、分形維度計算、3D-孔喉比分析、表面能分布等等。包含的吸附等溫線模型不限于BET,Langmuir,Temkin,Toth,Sips和Redlich-Peterson等,更有DA,DR,HK,DH,BJH,DFT,NLDFT,2D-NLDFT,HS-2D-NLDFT和GCMC等更多的孔道信息分析模型。
在常規實驗使用之外,Micromeritics儀器以及軟件可以支持更高階的應用開發,幫助我們的用戶開展多樣且復雜的研究工作。
快來看看下面的這些“隱藏功能",也許您就能用得到。



您想過物理吸附還能表征孔道結構嗎?比如微分回滯環掃描(DHS)技術表征孔喉比分布(如下圖1.),以及多探針吸附計算孔道配位數,如下圖2.中連通孔道交點模擬。

圖1. 孔喉比分布 Contour 圖

圖2. 配位數模擬
如果想知道液體在固體表面的潤濕能力,計算擴展壓π和表面潤濕功。我們同樣也有對應方法。您可以做出蒸汽吸附等溫線,然后使用相應模塊進行計算(見下圖3.)。

圖3. 物理吸附計算表面潤濕功
Micromeritics物理吸附儀也提供吸附動力學數據采集和吸附動力學曲線繪制,使用我們的吸附動力學輔助分析小程序就能實現。

圖4. 吸附動態曲線(左)與吸附速率曲線(右)
如果您是壓汞儀的使用者,那么您肯定知道Washburn方程。但是您知道市面上的大多壓汞儀使用的Washburn方程是基于圓柱形孔假設嗎?為此,Micromeritics又開發了基于狹縫形孔的壓汞分析方法,為用戶們提供了更多的實際選項(見下圖5.)。

圖5. 材料更改孔形后的孔徑分布變化
同時,壓汞儀的高壓會導致某些材料發生形變,從而影響孔徑分布計算的可靠性,Micromeritics的壓汞技術也考慮到了材料形變對孔徑分布的影響,從而引入必要的修正。

圖6. 形變材料的孔徑分布修正
此外,壓汞技術功能不止于此。Micromeritics擁有兩種壓汞回滯環掃描技術,可以輕松得到3D-孔喉比分布。

圖7. 壓汞孔喉比3D圖
以上僅是Micromeritics*分析能力的一小部分,像這樣的分析模塊、算法、程序還有很多,諸如競爭吸附選擇性分析IAST模型,連續吸附焓計算函數,基于FT4粉體流變儀壓實模塊的改進版Heckel方程(建立孔隙率與壓實壓力關系),穿透曲線分析儀BTA的零長柱擴散系數計算,全自動壓汞儀的迂曲度表征等等。此外,Micromeritics還擁有100種以上吸附氣體的流體性質參數,可以對這些氣體建立真實狀態方程,從而得到準確的吸附量。
Micromeritics致力于為廣大用戶提供專業全面的服務支持,追求技術創新,堅持尖端品質,為客戶創造更大價值,為科學帶來更多可能。

Micromeritics 是提供表征顆粒、粉體和多孔材料的物理性能、化學活性和流動性的全球高性能設備廠商。我們提供行業前沿的技術,包括氣體吸附、比重密度、壓汞技術、粉末流變技術、催化劑活性檢測和粒徑測定等。
Micromeritics 已于2024年正式加入全球材料表征領域專家——馬爾文帕納科(Malvern Panalytical),共同為客戶提供全面的解決方案和專業的服務支持。
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