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仪器分析

微孔与CO2吸附分析

Micropore & CO2 Adsorption Analysis

微孔与CO2吸附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,用于通过低压氮气和二氧化碳吸附解析微孔孔容、微孔面积与特征孔宽;平行份样按编号完成统计,报告包含介孔分布与微孔分析的图表和参数。

检测内容
介孔分布 · 微孔分析
适用对象
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,介孔分布用于BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价,结果通过低压氮气和二氧化碳吸附解析微孔孔容、微孔面积与特征孔宽,样品分组依据为微孔与CO2吸附分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间。 · 微孔与CO2吸附分析样品台账逐一对应介孔分布与微孔分析,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,微孔分析: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。
方法标准
GB/T 21650.3-2011 · ISO 15901-2:2022
报告交付
微孔与CO2吸附分析技术报告列出介孔分布、微孔分析和样品间差异,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,报告用于通过低压氮气和二氧化碳吸附解析微孔孔容、微孔面积与特征孔宽。 · 吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录归入微孔与CO2吸附分析任务档案,文件按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间分组,微孔与CO2吸附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。
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

微孔与CO2吸附分析主要检测介孔分布、微孔分析,服务对象包括介孔分布: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,介孔分布用于BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价,结果通过低压氮气和二氧化碳吸附解析微孔孔容、微孔面积与特征孔宽,样品分组依据为微孔与CO2吸附分析沿材料批次、脱气温度等、微孔与CO2吸附分析样品台账逐一对应介孔分布与微孔分析,覆盖来样登记、检测实施和报告交付。

01核心检测项目

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,对照条件为微孔与CO2吸附分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,介孔分布支撑BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价,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。

02适用产品与样品

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,介孔分布用于BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价,结果通过低压氮气和二氧化碳吸附解析微孔孔容、微孔面积与特征孔宽,样品分组依据为微孔与CO2吸附分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间。

微孔与CO2吸附分析样品台账逐一对应介孔分布与微孔分析,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,微孔分析: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。

03委托资料与样品

样品、目标参数和报告用途

微孔与CO2吸附分析登记材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,介孔分布作为主数据项,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,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。

04报告与交付内容

微孔与CO2吸附分析检测报告 + 检测数据与图表

微孔与CO2吸附分析技术报告列出介孔分布、微孔分析和样品间差异,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,报告用于通过低压氮气和二氧化碳吸附解析微孔孔容、微孔面积与特征孔宽。

技术说明

项目技术要点

实施流程

1. 称量样品并依据稳定性设计脱气程序,微孔与CO2吸附分析登记组成、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,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;2. 微孔与CO2吸附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,介孔分布保留制样状态,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,完成自由空间测定和吸附质纯度检查;3. 按目标压力范围逐点达到吸附平衡,采集位置按微孔与CO2吸附分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间设置,按微孔与CO2吸附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,采集数据用于通过低压氮气和二氧化碳吸附解析微孔孔容、微孔面积与特征孔宽;4. 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,介孔分布和微孔分析按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间记录,对照组采用微孔与CO2吸附分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,选择BET、BJH、t-plot或DFT模型计算孔结构;5. 交付等温线、拟合图、孔径分布和完整条件,介孔分布和微孔分析结果按材料批次、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,微孔与CO2吸附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

脱气条件

微孔与CO2吸附分析执行脱气条件控制,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,数据按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间分组,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。

BET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,对照关系采用微孔与CO2吸附分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,微孔与CO2吸附分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间形成微孔分析对照,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。

孔径模型

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,微孔与CO2吸附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,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。

平衡准则

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,介孔分布和微孔分析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,报告说明BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价。

02

适用产品与样品

微孔与CO2吸附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

  • 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,介孔分布用于BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价,结果通过低压氮气和二氧化碳吸附解析微孔孔容、微孔面积与特征孔宽,样品分组依据为微孔与CO2吸附分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间。
  • 微孔与CO2吸附分析样品台账逐一对应介孔分布与微孔分析,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,微孔分析: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。
  • 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,测量结果用于通过低压氮气和二氧化碳吸附解析微孔孔容、微孔面积与特征孔宽,介孔分布按批次、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。
  • 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,微孔与CO2吸附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,介孔分布份样安排:按微孔与CO2吸附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,微孔与CO2吸附分析的介孔分布份样编号与质量记录对应,前处理步骤按介孔分布顺序保存,数据用于通过低压氮气和二氧化碳吸附解析微孔孔容、微孔面积与特征孔宽。
  • 对照样按微孔与CO2吸附分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间设置,介孔分布与微孔分析执行样品质量、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,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。
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

    微孔与CO2吸附分析登记材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,介孔分布作为主数据项,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,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。

  2. 02

    微孔与CO2吸附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,微孔与CO2吸附分析制样状态与微孔与CO2吸附分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间逐组对应,介孔分布数据关联微孔与CO2吸附分析的份样质量,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。

  3. 03

    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,微孔分析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,微孔与CO2吸附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。

  4. 04

    比较样包括微孔与CO2吸附分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,介孔分布与微孔分析按照样品质量、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,样品按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间编号。

  5. 05

    微孔与CO2吸附分析结果服务于通过低压氮气和二氧化碳吸附解析微孔孔容、微孔面积与特征孔宽,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,按微孔与CO2吸附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,微孔分析保留独立原始数据。

所需样品量样品量与制样要求

微孔与CO2吸附分析登记材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,介孔分布作为主数据项,样品记录包含组成、热稳定性等。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

微孔与CO2吸附分析列明样品、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。

报告类型微孔与CO2吸附分析检测报告 · 检测数据与图表 · 测试条件与质控记录

主要提供微孔与CO2吸附分析技术报告列出介孔分布、微孔分析和样品间差异,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,报告用于通过低压氮气和二氧化碳吸附解析微孔孔容、微孔面积与特征孔宽、吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录归入微孔与CO2吸附分析任务档案,文件按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间分组,微孔与CO2吸附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。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

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,对照条件为微孔与CO2吸附分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,介孔分布支撑BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价,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。

02

微孔分析

结果按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间分组,总孔容写入吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录,微孔分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间比较样品差异,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。

03

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,总孔容用于通过低压氮气和二氧化碳吸附解析微孔孔容、微孔面积与特征孔宽,微孔与CO2吸附分析保留微孔与CO2吸附分析的组成、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,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

蒸气吸附

BET比表面积由吸附解吸等温线、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,蒸气吸附给出BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价,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,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。

05

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,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,BET比表面积反映微孔与CO2吸附分析的测量状态,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。

06

吸附解吸等温线

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,吸附解吸等温线与介孔分布共同解释微孔与CO2吸附分析,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。

05

检测方法与实施流程

现有设备和检测能力微孔与CO2吸附分析所需的检测、制样、质量控制和数据分析条件齐备,受理介孔分布、微孔分析。
01

检测需求

围绕微孔与CO2吸附分析列明样品、目标参数、方法标准和报告用途。

02

样品登记

微孔与CO2吸附分析登记材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,介孔分布作为主数据项,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,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。

03

完成前处理或制样

根据微孔与CO2吸附分析和介孔分布、微孔分析的测试条件处理样品。

04

完成仪器测试

使用微孔与CO2吸附分析按规定参数完成介孔分布、微孔分析和过程质量控制。

05

复核检测数据

重点检查介孔分布、微孔分析对应的图谱、曲线、图像或数据表。

06

交付报告和附件

提供微孔与CO2吸附分析技术报告列出介孔分布、微孔分析和样品间差异,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,报告用于通过低压氮气和二氧化碳吸附解析微孔孔容、微孔面积与特征孔宽、吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录归入微孔与CO2吸附分析任务档案,文件按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间分组,微孔与CO2吸附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。及约定附件。

06

标准与方法依据

以下列出微孔与CO2吸附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 21650.3-2011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3部分:气体吸附法分析微孔GB/T 21650.3-2011用于微孔与CO2吸附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用于微孔与CO2吸附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

微孔与CO2吸附分析的方法选择、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

微孔与CO2吸附分析的方法选择、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

微孔与CO2吸附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
微孔与CO2吸附分析技术报告列出介孔分布、微孔分析和样品间差异,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,报告用于通过低压氮气和二氧化碳吸附解析微孔孔容、微孔面积与特征孔宽。
吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录归入微孔与CO2吸附分析任务档案,文件按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间分组,微孔与CO2吸附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。
介孔分布保留原始响应和处理参数,对照关系采用微孔与CO2吸附分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间,微孔分析单列数据表,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。
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,微孔与CO2吸附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。
对照图按微孔与CO2吸附分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间编排,吸附解吸等温线、BET拟合、孔径模型和脱气记录对应介孔分布和微孔分析的原始记录,图表说明BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价。
常见报告用途
微孔与CO2吸附分析数据用于通过低压氮气和二氧化碳吸附解析微孔孔容、微孔面积与特征孔宽,样品组按微孔与CO2吸附分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间排列,介孔分布和微孔分析用于BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价。微孔与CO2吸附分析按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间分组,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,介孔分布展示批次、处理或状态差异。数据用于通过低压氮气和二氧化碳吸附解析微孔孔容、微孔面积与特征孔宽,微孔分析计算过程对应原始记录,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。介孔分布、微孔分析和吸附解吸等温线、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微孔与CO2吸附分析测量结论,微孔与CO2吸附分析报告将BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价结果用于通过低压氮气和二氧化碳吸附解析微孔孔容、微孔面积与特征孔宽,条件表记录材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间。
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微孔与CO2吸附分析主要结果包括什么?

介孔分布呈现核心量值,微孔分析展示样品差异,报告用于通过低压氮气和二氧化碳吸附解析微孔孔容、微孔面积与特征孔宽,微孔与CO2吸附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。

02微孔与CO2吸附分析适用哪些样品?

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,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,微孔与CO2吸附分析按材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间登记批次与状态。

03微孔与CO2吸附分析送样前怎样处理?

按微孔与CO2吸附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,微孔与CO2吸附分析数据表将组成、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微孔与CO2吸附分析登记的份样质量和制样步骤,介孔分布与微孔分析结果对应重复测量编号与样品编号对应,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。

04微孔与CO2吸附分析对照样怎样安排?

参照样和目标样按微孔与CO2吸附分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间编组,介孔分布和微孔分析执行样品质量、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,对照数据用于BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价。

05微孔与CO2吸附分析平行份样怎样设置?

微孔分析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,按微孔与CO2吸附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。

06微孔与CO2吸附分析数据质量怎样控制?

BET比表面积与气体吸附检查介孔分布的独立重复和微孔分析原始响应,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,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。

07微孔与CO2吸附分析报告会交付什么?

交付内容服务于通过低压氮气和二氧化碳吸附解析微孔孔容、微孔面积与特征孔宽,介孔分布原始数据、微孔分析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,微孔与CO2吸附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。

08微孔与CO2吸附分析结果可用于什么?

微孔与CO2吸附分析结果用于BET比表面积、吸附等温线与微介孔结构评价,微孔与CO2吸附分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间比较批次或状态,样品差异按微孔与CO2吸附分析沿材料批次、脱气温度、脱气时间和吸附压力区间解释。

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