优势

  • 测量多孔和无孔固体的比表面积
  • 无损、样品制备简单制备
  • 自动化、高通量
  • 同样的仪器可测量孔隙率和孔径分布

资源

什么是 BET 表面积分析?

BET(Brunauer、Emmet 和 Teller)理论是用于确定固体样品暴露表面在分子尺度上的表面积的最常用模型。

通常情况下,BET 分析使用氮气 (N2) 作为吸附剂,因为氮气对固体表面有很高的亲和力。 在低压下引入气体,然后测定吸附量,利用 BET 方程计算表面积。 对于低表面积材料,通常使用氪作为替代吸附剂。 在 77.35 K 时,由于 Kr 的蒸气压(2.5 mmHg)低于 N2(760 mmHg),因此在相同相对压力下,Kr 分析在吸附步骤中的压力变化更大,从而获得更高的精度。

这种重要的分析方法在许多行业和应用中都有使用,包括电池阳极和阴极、催化剂表征、沸石、MOFs、吸收剂、人工骨骼、药品、陶瓷、用于增材制造的金属粉末以及其他各种应用和行业。

材料的 BET 表面积是根据单层吸附容量计算出来的,单层容量是表面吸附的第一个单层气体分子或原子的总体积。

BET 方程经过线性化处理,可方便地从 BET 变换图的斜率和 Y-截距计算出单层吸附容量,这必须达到足够高的相关系数才能进行有效的 BET 计算,相关系数通常为 0.999。

用于 BET 分析的 Micromeritics 仪器

TriStar II Plus

  • 高通量的自动 BET 表面积分析仪
  • 三个样品并行测量最大限度地提高了生产率
  • 独立的样品端口传感器、专用的真空系统和计算机控制的伺服阀为多样品分析提供了最短的测量时间
  • 可提供用于低表面积材料测试的氪气配置
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Gemini VII

  • 独特的差分测量设计
  • 最快的单个表面积测量
  • 使用 N2 气体对低表面积进行高精度测量
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ASAP 2460

  • 单个系统可进行两到六次并行测量,实现高通量测试。
  • 独立分析最大限度地提高了灵活性,包括多种气体分析
  • 具有微孔材料孔径和分布的测试能力
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Flex & 3Flex

  • 先进的气体吸附系统
  • 最高性能的微孔分析
  • 蒸汽分析
  • 可进行静态化学吸附和动态温度升温反应
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