關鍵指標
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重量法
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容量法
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定量方式
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???通過稱量吸附前后的重量變化來確定吸附量,簡稱“重量法”。
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通過一定容積內吸附前后的壓力變化,根據“理想氣體狀態方程”計算得到吸附量,簡稱“容量法”或“體積法”。
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核心定量部件
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微量天平
重量傳感器的精度通常比壓力傳感器的精度高1-2個數量級。
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壓力傳感器
千分之一的讀數精度是壓力傳感器的最高精度,但相對微量天平的讀數精度較低。
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主要吸附質種類
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有機蒸汽、水蒸汽、氣體。
定量方式不依賴于理想氣體狀態方程,只依賴于重量變化,故不僅可以測試氣體吸附,更在蒸汽類吸附質方面具有了先天性優勢。
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氣體
由于理想氣體狀態方程對于蒸汽的定量范圍窄,誤差較大,所以容量法只適合進行氣體定量,對與理想氣體相差較大的蒸汽,其定量誤差較大。
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吸附動力學分析
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可以
可得到等壓吸附速度數據,可進行氣體、蒸汽的吸附動力學分析、水活度分析等。
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不可以
由于是根據吸附前后壓力變化來定量,所以無法得到等壓吸附速度數據,無法進行吸附動力學分析,只能給出變壓吸附速度曲線。
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脫氣預處理
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可以獲得脫氣預處理過程中的溫度、重量、時間三者之間的關系的“熱重”曲線,可準確獲知樣品是否恒重,從而得知是否處理“干凈”。
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只能根據經驗設定一定的脫氣時間,具體樣品是否脫氣“干凈”,無法獲知。(一般采取在允許條件下的盡量增長脫氣時間,采用降低效率的方式來保證脫氣效果。)
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是否測試溫區分布
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否
直接稱重,定量與溫度區域無關,誤差因素小。
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是
由于需要知道各個溫區內的“剩余”氣體量后才能知道樣品的吸附量,所以需測試溫區分布,具有較多誤差引入源。
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蒸汽吸附的“重量法”與“容量法”儀器區別
發布日期:2021-04-11 來源:貝士德儀器 點擊量:1625
關鍵指標
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重量法
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容量法
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定量方式
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???通過稱量吸附前后的重量變化來確定吸附量,簡稱“重量法”。
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通過一定容積內吸附前后的壓力變化,根據“理想氣體狀態方程”計算得到吸附量,簡稱“容量法”或“體積法”。
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核心定量部件
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微量天平
重量傳感器的精度通常比壓力傳感器的精度高1-2個數量級。
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壓力傳感器
千分之一的讀數精度是壓力傳感器的最高精度,但相對微量天平的讀數精度較低。
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主要吸附質種類
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有機蒸汽、水蒸汽、氣體。
定量方式不依賴于理想氣體狀態方程,只依賴于重量變化,故不僅可以測試氣體吸附,更在蒸汽類吸附質方面具有了先天性優勢。
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氣體
由于理想氣體狀態方程對于蒸汽的定量范圍窄,誤差較大,所以容量法只適合進行氣體定量,對與理想氣體相差較大的蒸汽,其定量誤差較大。
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吸附動力學分析
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可以
可得到等壓吸附速度數據,可進行氣體、蒸汽的吸附動力學分析、水活度分析等。
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不可以
由于是根據吸附前后壓力變化來定量,所以無法得到等壓吸附速度數據,無法進行吸附動力學分析,只能給出變壓吸附速度曲線。
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脫氣預處理
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可以獲得脫氣預處理過程中的溫度、重量、時間三者之間的關系的“熱重”曲線,可準確獲知樣品是否恒重,從而得知是否處理“干凈”。
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只能根據經驗設定一定的脫氣時間,具體樣品是否脫氣“干凈”,無法獲知。(一般采取在允許條件下的盡量增長脫氣時間,采用降低效率的方式來保證脫氣效果。)
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是否測試溫區分布
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否
直接稱重,定量與溫度區域無關,誤差因素小。
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是
由于需要知道各個溫區內的“剩余”氣體量后才能知道樣品的吸附量,所以需測試溫區分布,具有較多誤差引入源。
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