客户服务热线400-889-2690

仪器分析

介孔孔径与BJH分析

Mesopore Size & BJH Analysis

介孔孔径与BJH分析通过测量气体或蒸气在固体表面的吸附解吸等温线,计算比表面积、孔容和微介孔结构,用于使用BJH或适合的DFT模型获得介孔分布、累计孔容和滞后环特征;全部份样按统一规则完成计算,报告包含吸附解吸等温线与介孔分布的图表和参数。

检测内容
吸附解吸等温线 · 介孔分布
适用对象
样品分组依据为介孔孔径与BJH分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,吸附解吸等温线用于BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价,结果使用BJH或适合的DFT模型获得介孔分布、累计孔容和滞后环特征,吸附解吸等温线:记录完整压力序列及滞后环,识别材料孔结构和吸附机制特征。 · 介孔分布:由吸附支或脱附支采用BJH或适合的DFT模型计算介孔尺寸与孔容,吸附解吸等温线和介孔分布共用介孔孔径与BJH分析样品编码,处理参数分别保存,原始资料包括吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录。
方法标准
GB/T 21650.2-2008 · ISO 15901-2:2022
报告交付
报告用于使用BJH或适合的DFT模型获得介孔分布、累计孔容和滞后环特征,结论说明BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价所反映的状态变化,介孔孔径与BJH分析技术报告列出吸附解吸等温线、介孔分布和样品间差异。 · 介孔孔径与BJH分析数据附件包括吸附解吸等温线、BET比表面积、总孔容、BJH或DFT孔径分布、微孔参数和脱气记录,吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录归入介孔孔径与BJH分析任务档案,文件按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间分组。
项目受理登记对象、检测目标和报告用途
样品登记登记数量、状态和制样要求
过程质控记录检测条件并审核原始数据
报告交付交付结果、附件和技术说明
01

检测范围

检测范围检测内容与适用对象

介孔孔径与BJH分析主要检测吸附解吸等温线、介孔分布,服务对象包括样品分组依据为介孔孔径与BJH分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,吸附解吸等温线用于BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价,结果使用BJH或适合的DFT模型获得介孔分布等、介孔分布:由吸附支或脱附支采用BJH或适合的DFT模型计算介孔尺寸与孔容,覆盖来样登记、检测实施和报告交付。

01核心检测项目

吸附解吸等温线

BET比表面积与气体吸附采用样品质量、脱气程序、吸附质、浴温、自由空间、压力点、平衡准则和计算模型,吸附解吸等温线支撑BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价,对照条件为介孔孔径与BJH分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,记录完整压力序列及滞后环,识别材料孔结构和吸附机制特征。

02适用产品与样品

样品分组依据为介孔孔径与BJH分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,吸附解吸等温线用于BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价,结果使用BJH或适合的DFT模型获得介孔分布、累计孔容和滞后环特征,吸附解吸等温线:记录完整压力序列及滞后环,识别材料孔结构和吸附机制特征。

介孔分布:由吸附支或脱附支采用BJH或适合的DFT模型计算介孔尺寸与孔容,吸附解吸等温线和介孔分布共用介孔孔径与BJH分析样品编码,处理参数分别保存,原始资料包括吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录。

03委托资料与样品

样品、目标参数和报告用途

BET比表面积与气体吸附接收干燥粉体、颗粒、催化剂、吸附剂、电极材料、多孔膜、块体碎样或成型多孔材料,介孔孔径与BJH分析登记材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,吸附解吸等温线作为主数据项,样品记录包含组成、热稳定性、挥发物、活化历史、预期孔径、吸附质和目标相对压力范围。

04报告与交付内容

介孔孔径与BJH分析检测报告 + 检测数据与图表

报告用于使用BJH或适合的DFT模型获得介孔分布、累计孔容和滞后环特征,结论说明BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价所反映的状态变化,介孔孔径与BJH分析技术报告列出吸附解吸等温线、介孔分布和样品间差异。

技术说明

项目技术要点

实施流程

1. 任务档案保存吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录,介孔孔径与BJH分析登记组成、热稳定性、挥发物、活化历史、预期孔径、吸附质和目标相对压力范围,分组信息采用材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,称量样品并依据稳定性设计脱气程序;2. 完成自由空间测定和吸附质纯度检查,介孔孔径与BJH分析样品按材料稳定温度真空或惰性气体脱气,记录样品质量、脱气温度、时间和压力终点,吸附解吸等温线保留制样状态,制样状态对应材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间;3. 按介孔孔径与BJH分析样品编号设置独立平行份样,质量、脱气程序、吸附质和压力平衡记录随等温线保存,采集数据用于使用BJH或适合的DFT模型获得介孔分布、累计孔容和滞后环特征,采集位置按介孔孔径与BJH分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间设置,按目标压力范围逐点达到吸附平衡;4. 选择BET、BJH、t-plot或DFT模型计算孔结构,复核记录关联吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录,吸附解吸等温线和介孔分布按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间记录,对照组采用介孔孔径与BJH分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间;5. 介孔孔径与BJH分析报告提供吸附解吸等温线、BET比表面积、总孔容、BJH或DFT孔径分布、微孔参数和脱气记录,吸附解吸等温线和介孔分布结果按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间汇总,吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录随任务号归档,交付等温线、拟合图、孔径分布和完整条件

脱气条件

温度不足会残留吸附物,温度过高会改变孔结构,质量与压力稳定共同判断脱气终点,介孔孔径与BJH分析执行脱气条件控制,吸附解吸等温线沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间比较,数据按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间分组。

BET区间

介孔孔径与BJH分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间形成介孔分布对照,各组执行样品质量、脱气程序、吸附质、浴温、自由空间、压力点、平衡准则和计算模型,对照关系采用介孔孔径与BJH分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,线性区选择还需检查C常数、单层容量与Rouquerol一致性,拟合点在图中标明。

孔径模型

圆柱孔、狭缝孔和材料表面相互作用对应不同DFT核,模型名称和吸附支选择随曲线保存,原始资料保存为吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录,介孔孔径与BJH分析的孔径模型记录包含组成、热稳定性、挥发物、活化历史、预期孔径、吸附质和目标相对压力范围与吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录。

平衡准则

报告说明BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价,吸附解吸等温线和介孔分布写入吸附解吸等温线、BET比表面积、总孔容、BJH或DFT孔径分布、微孔参数和脱气记录,用途为BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价,微孔和强吸附材料需要更长平衡时间,各压力点的平衡容差在批次中统一。

02

适用产品与样品

介孔孔径与BJH分析适用于以下产品、样品及技术问题。

适用产品与技术问题

  • 样品分组依据为介孔孔径与BJH分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,吸附解吸等温线用于BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价,结果使用BJH或适合的DFT模型获得介孔分布、累计孔容和滞后环特征,吸附解吸等温线:记录完整压力序列及滞后环,识别材料孔结构和吸附机制特征。
  • 介孔分布:由吸附支或脱附支采用BJH或适合的DFT模型计算介孔尺寸与孔容,吸附解吸等温线和介孔分布共用介孔孔径与BJH分析样品编码,处理参数分别保存,原始资料包括吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录。
  • 吸附解吸等温线按批次、质量和前处理状态记录,材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间作为分组字段,测量结果用于使用BJH或适合的DFT模型获得介孔分布、累计孔容和滞后环特征,BET比表面积与气体吸附适用于干燥粉体、颗粒、催化剂、吸附剂、电极材料、多孔膜、块体碎样或成型多孔材料。
  • 吸附解吸等温线份样安排:按介孔孔径与BJH分析样品编号设置独立平行份样,质量、脱气程序、吸附质和压力平衡记录随等温线保存,介孔孔径与BJH分析的吸附解吸等温线份样编号与质量记录对应,前处理步骤按吸附解吸等温线顺序保存,数据用于使用BJH或适合的DFT模型获得介孔分布、累计孔容和滞后环特征,报告提供吸附解吸等温线、BET比表面积、总孔容、BJH或DFT孔径分布、微孔参数和脱气记录,介孔孔径与BJH分析结果按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间分组。
  • 结果采用BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价进行分析,吸附解吸等温线与介孔分布执行样品质量、脱气程序、吸附质、浴温、自由空间、压力点、平衡准则和计算模型,对照样按介孔孔径与BJH分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间设置。
03

样品与委托资料

送样信息包括材质、形态、批次、保存条件、目标参数及制样要求。

  1. 01

    BET比表面积与气体吸附接收干燥粉体、颗粒、催化剂、吸附剂、电极材料、多孔膜、块体碎样或成型多孔材料,介孔孔径与BJH分析登记材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,吸附解吸等温线作为主数据项,样品记录包含组成、热稳定性、挥发物、活化历史、预期孔径、吸附质和目标相对压力范围。

  2. 02

    吸附解吸等温线数据关联介孔孔径与BJH分析的份样质量,BET比表面积与气体吸附分散或脱气步骤按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间保存,介孔孔径与BJH分析制样状态与介孔孔径与BJH分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间逐组对应,介孔孔径与BJH分析按材料稳定温度真空或惰性气体脱气,记录样品质量、脱气温度、时间和压力终点。

  3. 03

    介孔孔径与BJH分析随样资料包括组成、热稳定性、挥发物、活化历史、预期孔径、吸附质和目标相对压力范围,结果文件包含吸附解吸等温线、BET比表面积、总孔容、BJH或DFT孔径分布、微孔参数和脱气记录,介孔分布数据连同吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录归档。

  4. 04

    样品按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间编号,吸附解吸等温线与介孔分布按照样品质量、脱气程序、吸附质、浴温、自由空间、压力点、平衡准则和计算模型测量,比较样包括介孔孔径与BJH分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间。

  5. 05

    按介孔孔径与BJH分析样品编号设置独立平行份样,质量、脱气程序、吸附质和压力平衡记录随等温线保存,介孔分布保留独立原始数据,介孔孔径与BJH分析结果服务于使用BJH或适合的DFT模型获得介孔分布、累计孔容和滞后环特征,复核资料归入吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录。

所需样品量样品量与制样要求

BET比表面积与气体吸附接收干燥粉体、颗粒、催化剂、吸附剂等。样品量包含制样损耗、平行样和留样需求。

检测周期项目周期与交付日期

介孔孔径与BJH分析列明样品、项目、方法、开始时间与报告交付日期,并同步安排复杂前处理和多模块测试。

报告类型介孔孔径与BJH分析检测报告 · 检测数据与图表 · 测试条件与质控记录

主要提供报告用于使用BJH或适合的DFT模型获得介孔分布、累计孔容和滞后环特征,结论说明BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价所反映的状态变化,介孔孔径与BJH分析技术报告列出吸附解吸等温线、介孔分布和样品间差异、介孔孔径与BJH分析数据附件包括吸附解吸等温线、BET比表面积、总孔容、BJH或DFT孔径分布、微孔参数和脱气记录,吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录归入介孔孔径与BJH分析任务档案,文件按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间分组。其他数据和附件在委托单中列明。

实施方式实验室来样检测

收样、制样、测试、数据复核和报告输出由项目负责人统一衔接。

04

检测项目

01

吸附解吸等温线

BET比表面积与气体吸附采用样品质量、脱气程序、吸附质、浴温、自由空间、压力点、平衡准则和计算模型,吸附解吸等温线支撑BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价,对照条件为介孔孔径与BJH分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,记录完整压力序列及滞后环,识别材料孔结构和吸附机制特征。

02

介孔分布

由吸附支或脱附支采用BJH或适合的DFT模型计算介孔尺寸与孔容,结果按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间分组,介孔分布沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间比较样品差异,微孔分析写入吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录。

03

微孔分析

样品记录包含组成、热稳定性、挥发物、活化历史、预期孔径、吸附质和目标相对压力范围,介孔孔径与BJH分析保留介孔孔径与BJH分析的组成、热稳定性、挥发物、活化历史、预期孔径、吸附质和目标相对压力范围,微孔分析用于使用BJH或适合的DFT模型获得介孔分布、累计孔容和滞后环特征,使用低压氮气或二氧化碳吸附,计算微孔容、微孔面积和特征孔宽。

04

总孔容

按接近饱和压力点的吸附量换算总孔容,并与等温线终端行为对应,总孔容给出BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价,蒸气吸附由吸附解吸等温线、BET比表面积、总孔容、BJH或DFT孔径分布、微孔参数和脱气记录呈现,前处理按材料稳定温度真空或惰性气体脱气,记录样品质量、脱气温度、时间和压力终点。

05

蒸气吸附

吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录支持结果复核,蒸气吸附反映介孔孔径与BJH分析的测量状态,交付文件包括吸附解吸等温线、BET比表面积、总孔容、BJH或DFT孔径分布、微孔参数和脱气记录,使用水或有机蒸气获得表面亲和、孔填充和吸附解吸滞后数据。

06

BET比表面积

在合适线性相对压力区间计算单层容量、C常数和质量比表面积,原始资料归入吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录,BET比表面积与吸附解吸等温线共同解释介孔孔径与BJH分析,BET比表面积与气体吸附记录材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间。

05

检测方法与实施流程

现有设备和检测能力介孔孔径与BJH分析所需的检测、制样、质量控制和数据分析条件齐备,受理吸附解吸等温线、介孔分布。
01

检测需求

围绕介孔孔径与BJH分析列明样品、目标参数、方法标准和报告用途。

02

样品登记

BET比表面积与气体吸附接收干燥粉体、颗粒、催化剂、吸附剂、电极材料、多孔膜、块体碎样或成型多孔材料,介孔孔径与BJH分析登记材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,吸附解吸等温线作为主数据项,样品记录包含组成、热稳定性、挥发物、活化历史、预期孔径、吸附质和目标相对压力范围。

03

完成前处理或制样

根据介孔孔径与BJH分析和吸附解吸等温线、介孔分布的测试条件处理样品。

04

完成仪器测试

使用介孔孔径与BJH分析按规定参数完成吸附解吸等温线、介孔分布和过程质量控制。

05

复核检测数据

重点检查吸附解吸等温线、介孔分布对应的图谱、曲线、图像或数据表。

06

交付报告和附件

提供报告用于使用BJH或适合的DFT模型获得介孔分布、累计孔容和滞后环特征,结论说明BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价所反映的状态变化,介孔孔径与BJH分析技术报告列出吸附解吸等温线、介孔分布和样品间差异、介孔孔径与BJH分析数据附件包括吸附解吸等温线、BET比表面积、总孔容、BJH或DFT孔径分布、微孔参数和脱气记录,吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录归入介孔孔径与BJH分析任务档案,文件按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间分组。及约定附件。

06

标准与方法依据

以下列出介孔孔径与BJH分析采用的正式标准与执行依据,包含标准编号、适用项目和发布来源。

2 项标准共列出 2 项标准与方法。

共 2 项

GB/T 21650.2-2008中国标准压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度 第2部分:气体吸附法分析介孔和大孔GB/T 21650.2-2008用于介孔孔径与BJH分析的气体或蒸气吸附等温线、比表面积和孔结构数据处理。国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 · 现行 · 查看发布机构来源
ISO 15901-2:2022国际标准Pore size distribution and porosity of solid materials by mercury porosimetry and gas adsorption — Part 2: Analysis of nanopores by gas adsorptionISO 15901-2:2022用于介孔孔径与BJH分析的气体或蒸气吸附等温线、比表面积和孔结构数据处理。International Organization for Standardization · Published · 查看发布机构来源
资料来源标准发布与方法来源
发布或实施日期 2026-08-10

介孔孔径与BJH分析的方法选择、样品处理、仪器条件、质量控制和结果表达应与采用标准的适用范围保持一致。

ISO 9277:2022《用气体吸附 BET 法测定固体比表面积》可作为该分析方法的质量要求参考,项目按客户指定版本和实验室确认结果执行。

ISO 9277:2022—用气体吸附 BET 法测定固体比表面积
发布或实施日期 2026-08-10

介孔孔径与BJH分析的方法选择、样品处理、仪器条件、质量控制和结果表达应与采用标准的适用范围保持一致。

GB/T 19587-2017《气体吸附 BET 法测定固态物质比表面积》可作为该分析方法的质量要求参考,项目按客户指定版本和实验室确认结果执行。

GB/T 19587-2017—气体吸附 BET 法测定固态物质比表面积
07

报告与交付内容

介孔孔径与BJH分析检测报告检测数据与图表测试条件与质控记录约定附件
报告用于使用BJH或适合的DFT模型获得介孔分布、累计孔容和滞后环特征,结论说明BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价所反映的状态变化,介孔孔径与BJH分析技术报告列出吸附解吸等温线、介孔分布和样品间差异。
介孔孔径与BJH分析数据附件包括吸附解吸等温线、BET比表面积、总孔容、BJH或DFT孔径分布、微孔参数和脱气记录,吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录归入介孔孔径与BJH分析任务档案,文件按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间分组。
介孔分布单列数据表,统计字段采用材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,对照关系采用介孔孔径与BJH分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,吸附解吸等温线保留原始响应和处理参数。
介孔孔径与BJH分析条件表记录材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,复核资料包括吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录,方法记录列明样品质量、脱气程序、吸附质、浴温、自由空间、压力点、平衡准则和计算模型。
图表说明BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价,吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录对应吸附解吸等温线和介孔分布的原始记录,对照图按介孔孔径与BJH分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间编排。
常见报告用途
吸附解吸等温线和介孔分布用于BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价,介孔孔径与BJH分析数据用于使用BJH或适合的DFT模型获得介孔分布、累计孔容和滞后环特征,样品组按介孔孔径与BJH分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间排列。吸附解吸等温线展示批次、处理或状态差异,原始资料包括吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录,介孔孔径与BJH分析按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间分组。BET比表面积与气体吸附档案保存吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录,数据用于使用BJH或适合的DFT模型获得介孔分布、累计孔容和滞后环特征,介孔分布计算过程对应原始记录。条件表记录材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,介孔孔径与BJH分析报告将BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价结果用于使用BJH或适合的DFT模型获得介孔分布、累计孔容和滞后环特征,吸附解吸等温线、介孔分布和吸附解吸等温线、BET比表面积、总孔容、BJH或DFT孔径分布、微孔参数和脱气记录支撑介孔孔径与BJH分析测量结论。
报告与结果说明

报告列明实际样品、检测方法、测试条件、结果和约定附件。

报告同步提供质量控制、数据复核和判定依据等项目记录。

样品、批次、工况或标准发生变化时,按新条件开展补充检测。

报告支持CMA/CNAS标识、合格判定及英文版本,相关要求可在需求表中注明。
08

常见问题

01介孔孔径与BJH分析最终输出哪些结果?

介孔孔径与BJH分析报告提供吸附解吸等温线、BET比表面积、总孔容、BJH或DFT孔径分布、微孔参数和脱气记录,吸附解吸等温线呈现核心量值,介孔分布展示样品差异,报告用于使用BJH或适合的DFT模型获得介孔分布、累计孔容和滞后环特征。

02介孔孔径与BJH分析适用样品材料有哪些?

介孔孔径与BJH分析按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间登记批次与状态,随样资料包括组成、热稳定性、挥发物、活化历史、预期孔径、吸附质和目标相对压力范围,BET比表面积与气体吸附适用于干燥粉体、颗粒、催化剂、吸附剂、电极材料、多孔膜、块体碎样或成型多孔材料。

03介孔孔径与BJH分析进样前怎样处理?

BET比表面积与气体吸附制样按材料稳定温度真空或惰性气体脱气,记录样品质量、脱气温度、时间和压力终点,按介孔孔径与BJH分析样品编号设置独立平行份样,质量、脱气程序、吸附质和压力平衡记录随等温线保存,复测介孔孔径与BJH分析时可从原始文件查到组成、热稳定性、挥发物、活化历史、预期孔径、吸附质和目标相对压力范围以及BET比表面积与气体吸附针对介孔孔径与BJH分析登记的份样质量和制样步骤,吸附解吸等温线与介孔分布结果对应重复测量编号。

04介孔孔径与BJH分析对照测量如何安排?

对照数据用于BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价,吸附解吸等温线和介孔分布执行样品质量、脱气程序、吸附质、浴温、自由空间、压力点、平衡准则和计算模型,参照样和目标样按介孔孔径与BJH分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间编组。

05介孔孔径与BJH分析平行样完整等温线怎样保存?

按介孔孔径与BJH分析样品编号设置独立平行份样,质量、脱气程序、吸附质和压力平衡记录随等温线保存,介孔分布按样品编号和材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间进入计算表,原始资料归入吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录。

06介孔孔径与BJH分析结果质量怎样评价?

质量记录列明样品质量、脱气程序、吸附质、浴温、自由空间、压力点、平衡准则和计算模型,结果文件包含吸附解吸等温线、BET比表面积、总孔容、BJH或DFT孔径分布、微孔参数和脱气记录,BET比表面积与气体吸附检查吸附解吸等温线的独立重复和介孔分布原始响应。

07介孔孔径与BJH分析交付内容有哪些?

介孔孔径与BJH分析交付吸附解吸等温线、BET比表面积、总孔容、BJH或DFT孔径分布、微孔参数和脱气记录,交付内容服务于使用BJH或适合的DFT模型获得介孔分布、累计孔容和滞后环特征,吸附解吸等温线原始数据、介孔分布处理参数和吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录按编号关联。

08介孔孔径与BJH分析能支持哪些分析?

样品差异按介孔孔径与BJH分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间解释,介孔孔径与BJH分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间比较批次或状态,介孔孔径与BJH分析结果用于BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价。

相关服务

相关分类与其他项目