TriStar II Plus

Oberflächen- und Porositätsanalysegerät mit hohem Durchsatz

  • Schnelle Analyse und echter Parallelbetrieb maximieren den Labordurchsatz
  • Zuverlässige Genauigkeit für höchste Entscheidungs- und Berichtssicherheit
  • Mehr Wissenschaftler auf der ganzen Welt vertrauen darauf: alle 3 Sekunden wird eine BET-Oberflächenmessung mit einem TriStar durchgeführt.

Übersicht

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.

Eigenschaften

1

Ermöglicht einen frustfreien Betrieb
und gewährleistet ein wiederholbares Kammervolumen

2

Der einzigartige Analyseverteiler ist
für ein hochpräzises
Gasmanagement konzipiert.

3

Drei Analyseports arbeiten gleichzeitig
und
unabhängig voneinander.

4

Ein spezieller P°-Anschluss

5

Isothermische Jacken gewährleisten ein
konstantes Wärmeprofil

6

Ein Dewar bietet mehr als 40
Stunden kontinuierliche
Temperaturkontrolle.

1

Ermöglicht einen frustfreien Betrieb und gewährleistet ein wiederholbares Kammervolumen

2

Der einzigartige Analyseverteiler ist für ein hochpräzises Gasmanagement ausgelegt

3

Drei Analyseanschlüsse arbeiten gleichzeitig und unabhängig voneinander. Drei BET-Oberflächenmessungen können in weniger als 20 Minuten durchgeführt werden. Für zusätzlichen Durchsatz können vier Micromeritics TriStar-Einheiten mit einem Computer betrieben werden.

4

Ein speziellerPo-Anschluss ist Standard und ermöglicht die kontinuierliche Messung des Sättigungsdrucks. Der Sättigungsdruck kann manuell eingegeben, kontinuierlich gemessen oder über die Probe erfasst werden. Der TriStar II Plus bietet die Flexibilität, die Analysegeschwindigkeit und -genauigkeit zu kontrollieren und fein abzustimmen

5

Isothermal Jackets gewährleisten ein konstantes thermisches Profil über die gesamte Länge sowohl der Probe als auch der Sättigungsdruckrohre (Po).

6

Das Dewar-Design bietet mehr als 40 Stunden kontinuierliche Temperatur .

Warum TriStar II Plus?

  • Der TriStar II Plus ist ein effizientes System mit hohem Durchsatz und drei gleichzeitig und unabhängig voneinander arbeitenden Probenanschlüssen. Für zusätzlichen Durchsatz können bis zu vier Geräte mit einem Computer betrieben werden.
  • Mit dem Standard-Stickstoffsystem können Oberflächen von bis zu 0,01m2 /g gemessen werden. Mit der Krypton-Option können Oberflächenmessungen auf bis zu 0,001m2 /g erweitert werden.
  • Der TriStar II Plus eignet sich für die Analyse mit einer Vielzahl von Adsorbaten, darunter Argon, Kohlendioxid und andere nicht korrosive Gase wie Butan, Methan und andere leichte Kohlenwasserstoffe.
  • Der Freiraum kann gemessen, berechnet oder manuell eingegeben werden, was eine maximale Flexibilität bei der Anpassung an spezielle Probentypen und eine hohe Geschwindigkeit bei Bedarf ermöglicht.
  • Isothermal Jackets gewährleisten ein konstantes thermisches Profil über die gesamte Länge sowohl der Probe als auch der Sättigungsdruckrohre (P0).
  • Die MicroActive-Software von Micromeritics zur Datenreduzierung und -kontrolle ermöglicht dem Benutzer die interaktive Berechnung von Oberfläche und Porosität. Vom Benutzer über die grafische Oberfläche auswählbare Datenbereiche ermöglichen die direkte Modellierung für BET-, t-Plot-, Langmuir- und DFT-Interpretation.
  • Die verbesserten Softwarefunktionen ermöglichen umfassende Daten zur Porengrößenverteilung durch Überlagerung von Gasadsorption und Quecksilberintrusion sowie erweiterte NLDFT.

Verbesserte Softwarefunktionen, Datenreduzierung und Geräteüberwachung

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.

Ihren Arbeitsablauf vervollständigen

Systeme zur Probenvorbereitung

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.

Anwendungen

Additive Fertigung

Die Oberfläche ist ein wichtiges Instrument zur Untersuchung der Kinetik der...

+

Schwarzer Kohlenstoff

Die Lebensdauer, die Traktion und die Leistung von Reifen hängen mit der...

+

Adsorbentien

Die Kenntnis der Oberfläche, des Gesamtporenvolumens und der Porengrößenverteilung ist...

+

Katalysatoren

Die aktive Oberfläche und die Porenstruktur von Katalysatoren beeinflussen die Produktionsraten....

+

Nanoröhren

Die Oberfläche der Nanoröhrchen und die Mikroporosität werden zur Vorhersage der Kapazität...

+

Aktivkohlen

Oberfläche und Porosität müssen innerhalb enger Grenzen optimiert werden, um die...

+

Keramik

Oberfläche und Porosität beeinflussen die Aushärtung und Verklebung von...

+

Farben und Beschichtungen

Die Oberfläche eines Pigments oder Füllstoffs beeinflusst den Glanz, die Textur,...

+

Batterien und Brennstoffzellen

Die Optimierung der Oberfläche und Porosität der Komponenten verbessert die Speicherkapazität...

+

Geowissenschaften

Die Porosität ist wichtig für die Grundwasserhydrologie und die Erdölexploration, da sie mit...

+

Pharmazeutika

Oberfläche und Porosität spielen eine wichtige Rolle bei der Reinigung, Verarbeitung, Vermischung,...

+

Fähigkeiten

Druckmessung
Absolut

Range: 0 to 950 mmHg
Resolution: Within 0.05 mmHg
Accuracy: Within 0.1% of full scale Linearity: < ± 0.1% of span

Relativ

P/P0 range: 0 to 1.0 P/P0
Resolution: < 10-4

Analyse
Spezifische Oberfläche

Ab 0,01m2/g, Einheit Stickstoff
Ab 0,001m2/g, Einheit Krypton

Gesamtfläche

Ab 0,1m2, Stickstoff-Einheit
Ab 0,01m2, Krypton-Einheit

Porenvolumen

Von 4 × 10-6 cm³/g

Dewar Dauer

bis zu 40 Stunden

Gasverbrauch

Bis zu 300 cm³ STP pro Anschluss

Adsorptive Gase
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

Temperatur des Verteilers
Genauigkeit

±0.25 °C

Auflösung

Innerhalb von 0,1 °C

Vakuum-System
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

Betriebsumgebung
Temperatur

10 bis 35 °C (50 bis 95 °F), in Betrieb
0 bis 50 °C (32 bis 122 °F), nicht in Betrieb

Luftfeuchtigkeit

20 bis 80% relativ, nicht kondensierend

Verwendung im Innen- oder Außenbereich

Nur in Innenräumen
Höhenlage: maximal 2000 m
Verschmutzungsgrad der vorgesehenen Umgebung: 2

Physikalisch
Höhe

74 cm (29 in.)

Breite

40 cm (16 in.)

Tiefe

51 cm (20 in.)

Gewicht

37 kg (82 lbs)

Elektrisch
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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