同時這兩種分類標準又有著一定的聯系,直接對比法只能采用動態(tài)色譜法來測定吸附氣體量的多少,吸附氣體一般使用的都是氮氣,而BET法既可以采用連續(xù)流動法,也可以采用容量法來測定吸附氣體量。
連續(xù)流動法
動態(tài)色譜法是相對于靜態(tài)法而言,整個測試過程是在常壓下進行,吸附劑是在處于連續(xù)流動的狀態(tài)下被吸附。連續(xù)流動法是在氣相色譜原理的基礎上發(fā)展而來,由熱導檢測器來測定樣品吸附氣體量的多少。連續(xù)動態(tài)氮吸附是以氮氣為吸附氣,以氦氣或氫氣為載氣,兩種氣體按一定比例混合,使氮氣達到指定的相對壓力,流經樣品顆粒表面。當樣品管置于液氮環(huán)境下時,粉體材料對混合氣中的氮氣發(fā)生物理吸附,而載氣不會被吸附,造成混合氣體成分比例變化,從而導致熱導系數變化,這時就能從熱導檢測器中檢測到信號電壓,即出現吸附峰。吸附飽和后讓樣品重新回到室溫,被吸附的氮氣就會脫附出來,形成與吸附峰相反的脫附峰。吸附峰或脫附峰的面積大小正比于樣品表面吸附的氮氣量的多少,可通過定量氣體來標定峰面積所代表的氮氣量。通過測定一系列氮氣分壓P/P0下樣品吸附氮氣量,可繪制出氮等溫吸附或脫附曲線,進而求出比表面積。通常利用脫附峰來計算比表面積。
特點:動態(tài)色譜法測試過程操作簡單,消除系統(tǒng)誤差能力強,同時具有可采用直接對比法和BET方法進行比表面積理論計算。
容量法
容量法中,測定樣品吸附氣體量多少是利用氣態(tài)方程來計算。在預抽真空的密閉系統(tǒng)中導入一定量的吸附氣體,通過測定出樣品吸脫附導致的密閉系統(tǒng)中氣體壓力變化,利用氣態(tài)方程P*V/T=nR換算出被吸附氣體摩爾數變化。
直接對比法
直接對比法比表面積分析測試是利用連續(xù)流動法來測定吸附氣體量,測定過程中需要選用標準樣品(經嚴格標定比表面積的穩(wěn)定物質)。并聯到與被測樣品完全相同的測試氣路中,通過與被測樣品同時進行吸附,分別進行脫附,測定出各自的脫附峰。在相同的吸附和脫附條件下,被測樣品和標準樣品的比表面積正比于其峰面積大小。
計算公式如下:
Sx:被測樣品比表面積 S0:標準樣品比表面積,
Ax:被測樣品脫附峰面積 A0:標準樣品脫附峰面積
Wx:被測樣品質量 W0:標準樣品質量
優(yōu)點:無需實際標定吸附氮氣量體積和進行復雜的理論計算即可求得比表面積;測試操作簡單,測試速度快,效率高。
缺點:當標樣和被測樣品的表面吸附特性相差很大時,如吸附層數不同,測試結果誤差會較大。
直接對比法僅適用于與標準樣品吸附特性相接近的樣品測量,由于BET法具有更可靠的理論依據,國內外更普遍認可BET法比表面積測定。
BET比表面積測定法
BET理論計算是建立在Brunauer、Emmett和Teller三人從經典統(tǒng)計理論推導出的多分子層吸附公式基礎上,即著名的BET方程:
P: 吸附質分壓 P0: 吸附劑飽和蒸汽壓
V: 樣品實際吸附量 Vm: 單層飽和吸附量
C:與樣品吸附能力相關的常數
由上式可以看出,BET方程建立了單層飽和吸附量Vm與多層吸附量V之間的數量關系,為比表面積測定提供了很好的理論基礎。
BET方程是建立在多層吸附的理論基礎之上,與許多物質的實際吸附過程更接近,因此測試結果可靠性更高。實際測試過程中,通常實測3-5組被測樣品在不同氣體分壓下多層吸附量V,以P/P0為X軸, 為Y軸,由BET方程做圖進行線性擬合,得到直線的斜率和截距,從而求得Vm值計算出被測樣品比表面積。理論和實踐表明,當P/P0取點在0.05-0.35范圍內時,BET方程與實際吸附過程相吻合,圖形線性也很好,因此實際測試過程中選點需在此范圍內。由于選取了3-5組P/P0進行測定,通常我們稱之為多點BET。當被測樣品的吸附能力很強,即C值很大時,直線的截距接近于零,可近似認為直線通過原點,此時可只測定一組P/P0數據與原點相連求出比表面積,我們稱之為單點BET。與多點BET相比,單點BET結果誤差會大一些。
若采用流動法來進行BET測定,測量系統(tǒng)需具備能精確調節(jié)氣體分壓P/P0的裝置,以實現不同P/P0下吸附量測定。對于每一點P/P0下BET吸脫附過程與直接對比法相近似,不同的是BET法需標定樣品實際吸附氣體量的體積大小,而直接對比法則不需要。
特點:BET理論與物質實際吸附過程更接近,可測定樣品范圍廣,測試結果準確性和可信度高,特別適合科研及生產單位使用。
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2008.03 125· Technology Lecture 技術講座· 2 產品自身所產生的電磁騷擾的測量方法 在GB4343、GB4824、GB9254和GB17743(分別對 應于家用電器和電動工具、工科醫(yī)射頻設備、信息技術設 備、電氣照明設備)等產品族標準中都提到了做電磁騷擾 發(fā)射的測量。盡管產品相差很遠,但試驗的項目和試驗的 方法還是有共通的地方,下面分別介紹之(對于GB13837 標準所講述的聲音和廣播電視接收設備,以及GB14023標 準所講述的車輛、機動船和由火花點火發(fā)動機驅動的裝 置,由于情況的特殊性,在測試內容和測試方法上較大差 異,不予敘述)。 2.1 交流電源線的傳導騷擾測量 (測試頻率范圍0.15至30MHz) ① 試驗布置 ·試驗在屏蔽室內進行。 ·接地平板用厚度 0.5mm以上、面積為 2m× 2m以上的 金屬板。接地平板與大地要電氣連接(或用長寬比小于
先張測試法是為了提高鋼筋混凝土構件的抗裂性能以及避免鋼筋混凝土構件過早出現裂縫,而在混凝土構件預制過程中對其預先施加應力以提高構件性能的一種方法。通常在澆灌混凝土之前張拉鋼筋的制作方法也稱為先張測試法,它在工程建設中起著重要作用。
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比表面積定義:每克物質中所有顆粒總的外比表面積與內比表面積之和,國際單位是:m2/g ,比表面積是衡量物質特性的重要參量,其大小與顆粒的粒徑、形狀、表面缺陷及孔結構密切相關;同時,比表面積大小對物質其它的許多物理及化學性能會產生很大影響,特別是隨著顆粒粒徑的變小,比表面積成為了衡量物質性能的一項非常重要參量,如目前廣泛應用的納米材料。比表面積大小性能檢測在許多的行業(yè)應用中是必須的,如電池材料,催化劑,橡膠中碳黑補強劑,納米材料,分子篩,活性炭等。一般固體比表面積多在0.1-2000之間。也有一些材料比較特殊。像電池的正極三元材料,比表面只有零點幾。而有些活性炭的比表面可以達到三四千左右。
固體有一定的幾何外形,借通常的儀器和計算可求得其表面積。但粉末或多孔性物質表面積的測定較困難,它們不僅具有不規(guī)則的外表面,還有復雜的內表面。通常稱1g固體所占有的總表面積為該物質的比表面積(specific surface area,單位為㎡/g)。比表面測試主要即指測試固體比表面積的方法和過程,固體尤其是多孔固體的比表面測試,無論在科研還是工業(yè)生產中都具有十分重要的意義。
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