Der Micromeritics® TriStar II Plus ist ein vollautomatisches Oberflächen- und Porositätsanalysegerät, das eine schnelle Analyse mit hohem Durchsatz und hoher Genauigkeit ermöglicht. Das Drei-Stationen-Gerät erhöht die Geschwindigkeit und Effizienz von Routineanalysen zur Qualitätskontrolle und bietet gleichzeitig die Genauigkeit, Auflösung und Datenreduzierung, die für die Forschung erforderlich sind. Das Gerät vereint Vielseitigkeit in den Analysemethoden und der Datenreduktion, um Analysen zu ermöglichen, die auf die Bedürfnisse der Anwendung zugeschnitten sind.
Ermöglicht einen frustfreien Betrieb
und gewährleistet ein wiederholbares Kammervolumen
Der einzigartige Analyseverteiler ist
für ein hochpräzises
Gasmanagement konzipiert.
Drei Analyseports arbeiten gleichzeitig
und
unabhängig voneinander.
Ein spezieller P°-Anschluss
Isothermische Jacken gewährleisten ein
konstantes Wärmeprofil
Ein Dewar bietet mehr als 40
Stunden kontinuierliche
Temperaturkontrolle.
Die intuitive MicroActive-Steuerungssoftware von Micromeritics für den TriStar II Plus ermöglicht es dem Benutzer, isotherme Daten interaktiv auszuwerten und den Zeitaufwand für die Ermittlung von Oberflächen- und Porositätsergebnissen zu reduzieren. Es ist nicht notwendig, Berichte zu erstellen, um die Ergebnisse anzuzeigen. Berechnungen, wie z. B. die BET-Oberflächentransformation, können einfach erstellt und angepasst werden. Die Auswahlleisten ermöglichen die schnelle und einfache Auswahl einer Reihe von Datenpunkten. Dadurch wird die Zusammenfassung der aus den Berechnungen abgeleiteten Werte sofort aktualisiert. Innerhalb des/der Berechnungsfenster(s) kann der verwendete Datenbereich weiter verfeinert werden.
Die MicroActive-Software für den TriStar II Plus enthält auch ein leistungsstarkes Dienstprogramm, mit dem der Benutzer eine Quecksilberporosimetrie-Porengrößenverteilung mit einer aus Gasadsorptionsisothermen berechneten Porengrößenverteilung überlagern kann. Diese Importfunktion ermöglicht es dem Benutzer, Mikroporen-, Mesoporen- und Makroporenverteilungen in einer einfach zu bedienenden Anwendung zu betrachten.
Das erweiterte NLDFT-Modell ermöglicht es dem Benutzer, die aus den Stickstoff- und Kohlendioxid-Isothermen gewonnenen Informationen zu kombinieren, um eine vollständige Porengrößenverteilung für Materialien (wie z. B. Kohlenstoffschlitzporen) zu erhalten, in denen Poren von molekularer Größe vorhanden sind. Der Bereich der Porengrößenanalyse ist bei dieser Methode im Vergleich zur Standard-Stickstoffanalyse auf kleinere Porengrößen erweitert. Dies liegt daran, dassCO2 Zugang zu einigen sehr kleinen Mikroporen hat, die für N2 bei kryogenen Temperaturen aufgrund von Größenbeschränkungen, Verbindungsproblemen oder extrem langsamer Diffusion nicht zugänglich sind.
Um einen optimalen Analysendurchsatz und eine optimale Messqualität zu gewährleisten, wird eine externe Probenvorbereitung empfohlen. Alle grundlegenden Probenvorbereitungssysteme sind mit sechs unabhängigen Stationen ausgestattet, so dass die Proben vorbereitet werden können, sobald sie verfügbar sind, und die Vorbereitung den Analysedurchsatz nicht einschränkt.
Die Oberfläche ist ein wichtiges Instrument zur Untersuchung der Kinetik der...
+Die Lebensdauer, die Traktion und die Leistung von Reifen hängen mit der...
+Die Kenntnis der Oberfläche, des Gesamtporenvolumens und der Porengrößenverteilung ist...
+Die aktive Oberfläche und die Porenstruktur von Katalysatoren beeinflussen die Produktionsraten....
+Die Oberfläche der Nanoröhrchen und die Mikroporosität werden zur Vorhersage der Kapazität...
+Oberfläche und Porosität müssen innerhalb enger Grenzen optimiert werden, um die...
+Oberfläche und Porosität beeinflussen die Aushärtung und Verklebung von...
+Die Oberfläche eines Pigments oder Füllstoffs beeinflusst den Glanz, die Textur,...
+Die Optimierung der Oberfläche und Porosität der Komponenten verbessert die Speicherkapazität...
+Die Porosität ist wichtig für die Grundwasserhydrologie und die Erdölexploration, da sie mit...
+Oberfläche und Porosität spielen eine wichtige Rolle bei der Reinigung, Verarbeitung, Vermischung,...
+Absolut | Range: 0 to 950 mmHg |
Relativ | P/P0 range: 0 to 1.0 P/P0 |
Spezifische Oberfläche | Ab 0,01m2/g, Einheit Stickstoff |
Gesamtfläche | Ab 0,1m2, Stickstoff-Einheit |
Porenvolumen | Von 4 × 10-6 cm³/g |
Dewar Dauer | bis zu 40 Stunden |
Gasverbrauch | Bis zu 300 cm³ STP pro Anschluss |
Einheit Stickstoff | Stickstoff; Argon, Kohlendioxid oder andere nicht korrosive Gase; Butan, Methan oder andere leichte Kohlenwasserstoffdämpfe. Auch Sauerstoff kann nur mit einer geeigneten Vakuumpumpe verwendet werden. |
Krypton-Einheit | Wie Stickstoffgerät, plus die Möglichkeit, Krypton-Oberflächenanalysen bei niedrigeren Drücken durchzuführen |
Genauigkeit | ±0.25 °C |
Auflösung | Innerhalb von 0,1 °C |
Einheit Stickstoff | Muss 20 × 10-3 mmHg oder besser sein; verwendet ölbasierte oder ölfreie Vakuumpumpe |
Krypton-Einheit | Muss für 1 × 10-3 mmHg geeignet sein; ölfreie Vakuumpumpe erforderlich |
Temperatur | 10 bis 35 °C (50 bis 95 °F), in Betrieb |
Luftfeuchtigkeit | 20 bis 80% relativ, nicht kondensierend |
Verwendung im Innen- oder Außenbereich | Nur in Innenräumen |
Höhe | 74 cm (29 in.) |
Breite | 40 cm (16 in.) |
Tiefe | 51 cm (20 in.) |
Gewicht | 37 kg (82 lbs) |
Spannung | 100-240V~ |
Strom | 150VA, maximal |
Frequenz | 50/60Hz |
Überspannungskategorie | II |
Die bereitgestellten Spezifikationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aus verfügbaren Dokumenten entnommen. Diese Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern und werden nur als allgemeine Referenz angegeben.
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