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化工儀器網>產品展廳>物理特性分析儀器>表面/界面性能測定儀>化學吸附儀/高壓化學吸附儀>BSD-Chem C200 全自動化學吸附儀

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BSD-Chem C200 全自動化學吸附儀

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貝士德儀器,注冊地北京,是具有自主知識產權的高科技企業,旗下擁有北京貝士德分析儀器研究院,北京貝士德計量檢測中心,總部位于北京市海淀區中關村科技園。

貝士德儀器,專注于吸附表征領域,從事低溫氮吸附BET比表面積及微孔分析、高壓氣體吸附、重量法蒸氣吸附、多組分選擇性吸附、腐蝕性氣體吸附、化學吸附、真密度及孔隙率等分析測試儀器的研發、生產和銷售,業務遍及全球10多個國家和地區,為國際吸附表征領域的“吸附表征專家”。

自行研發制造的BSD系列吸附表征類分析儀,經過十多年的不斷研發創新,其中多款儀器空白。

貝士德儀器在上海,廣州,武漢等地設有辦事處或實驗室。各個辦事處具有2-3名技術人員和銷售工程師,可及時便捷的為客戶提供技術支持。



貝士德儀器發展成就


? ◆ 連續13年獲得北京及國家高新技術企業認證。

? ◆ 連續9年通過ISO9001質量標準體系和CE認證;

? ◆ 發明15項,實用新型62項;

? ◆ 獲得市科委和國家科技部中小企業創新基金支持;

? ◆ 計量與檢測證書18項;

? ◆ 獲得北京市新技術新產品證書6項;

? ◆ 北京市科委組織的國產真密度儀驗證與評價項目承擔單位;

? ◆ 參與國家標準《精細陶瓷—陶瓷粉末比表面積測試方法 BET 法》制定;

? ◆ 參與國家標準《骨架密度的測量 氣體體積置換法》的起草與制定;

? ◆ 參與國家標準《膜孔徑測試 氣體滲透法》的起草與制定;

? ◆ 貝士德儀器測試數據被國際期刊Science、Nature Chemistry、Advance Materials、JACS、Angew、Nano Energy、ACS Nano、CEJ等引用的論文數量達到近百篇;


組織機構


◆ 銷售服務部:主要負責產品銷售和服務工作。

◆ 技術開發部:主要負責電路設計、機械設計、產品研制、產品升級。

◆ 軟件開發部:主要負責吸附表征儀器分析軟件的開發、升級和理論研究。

◆ 儀器制造部:主要負責儀器制造以及整機質量性能檢測。

◆ 質量管理部:主要負責質量文件的制定、質量考核、質量管理和檢測。

◆ 辦公室:主要負責財務、后勤等工作。


售后服務


在服務上建立了一支朝氣蓬勃的服務隊伍,有10位專職服務工程師為用戶提供安裝、調試培訓服務。為了提高服務時效,縮短服務半徑,貝士德儀器公司在上海,廣州,武漢設有辦事處,有90%的用戶可以在24小時內到達儀器使用現場。此外,公司實行保修期內免費免責保修制度,吸附表征儀器軟件免費升級制度,定期回訪制度等等,消除了用戶的后顧之憂。


◆ 我們的宗旨: 質量 誠信 科技 創新

◆ 我們的信仰: 誠實 勤奮 專業 獨到

◆ 我們的精神: 敬業精神 創新精神 合作精神 責任意識

◆ 我們的行為準則:客戶是我們一切行為的核心,不斷創新,為客戶創造價值.


關鍵詞:比表面,比表面積,比表面儀,比表面積儀,BET比表面積儀,氮吸附比表面積儀,全自動比表面積測試儀,比表面積分析儀,比表面積測定儀,真密度儀,真密度分析儀,真密度及開閉孔率分析儀,高壓吸附儀,蒸汽吸附儀,濾膜孔徑分析儀,高溫高壓氣體吸附儀,比表面積測試儀,比表面及孔徑分析儀,比表面及孔隙度分析儀,比表面及微孔分析儀,高壓吸附儀,高溫高壓氣體吸附儀,介孔分析儀,孔徑分布,中孔大孔分析儀,孔徑測試儀,孔徑測定儀,孔隙度分析儀,孔隙度測試儀,孔隙度測定儀,孔隙率分析儀,孔隙率測試儀,孔隙率測定儀,微孔分析儀,微孔測試儀,微孔測定儀,多組分競爭吸附分析儀,穿透曲線分析儀,競爭性分析儀,多組分吸附儀,高壓吸附儀,甲烷吸附儀,氫氣吸附儀,腐蝕性氣體吸附儀,有機蒸汽吸附儀,

孔徑分布,孔徑分析儀,孔徑測試儀,孔隙度分析儀,孔隙度測定儀,孔隙率分析儀,孔隙率測試儀,微孔分析儀,微孔測試儀,bet測試儀,比表面,比表面儀,比表面分析儀,比表面及孔徑分析儀,比表面及孔徑測試儀

比表面測定儀,比表面測試儀,比表面積,比表面積儀,比表面積分析,比表面積分析儀,比表面積測定,比表面積測定儀,比表面積測試,比表面積測試儀,氮吸附比表面,氮吸附比表面積儀,氮氣吸附,氣體吸附,物理吸附,物理吸附儀,氨氣吸附,氨氣吸附儀,二氧化硫吸附,腐蝕氣體吸附,腐蝕性氣體吸附,泡壓法濾膜孔徑

泡壓法膜孔徑分析儀,泡壓法膜孔徑測試儀,毛細管流動膜孔徑分析儀,膜孔徑分析儀,膜孔徑測試儀,泡壓法

,真密度,真密度儀,真密度分析儀,真密度及孔隙率,真密度測定儀,真密度測試儀,骨架密度,穿透曲線

穿透曲線分析,穿透曲線分析儀,穿透曲線測試,穿透曲線測試儀,競爭吸附,競爭吸附儀,競爭吸附分析儀,

競爭性吸附,競爭性吸附儀,競爭性吸附分析儀,選擇吸附,選擇性吸附,多組份吸附,多組份氣體分析儀,多組分吸附,多組分吸附儀,多組分氣體吸附儀,水蒸氣吸附儀,蒸汽吸附,蒸汽吸附儀,蒸汽吸附分析,蒸汽吸附分析儀,蒸汽吸附測試,重量法真空蒸汽吸附儀,重量法蒸汽吸附,重量法蒸汽吸附儀,真空蒸汽吸附儀,動態水蒸氣吸附,動態水蒸氣吸附儀,有機蒸汽吸附,有機蒸汽吸附儀,高壓儲氫吸附儀,儲氫PCT,氫氣吸附,高壓吸附,高壓吸附儀,高壓吸附分析,高壓吸附測試,高壓氣體吸附,高壓氣體吸附儀,天然氣吸附,天然氣吸附儀,甲烷吸附,過程質譜,過程質譜儀,在線氣體質譜儀,在線質譜,在線質譜儀,氣體質譜。

化學吸附,化學吸附儀,吸附動力學,蒸氣吸附,氣體蒸氣吸附,有機蒸氣吸附。


主要產品:

BET吸附,BET吸附儀,BET比表面,BET比表面儀,BET比表面分析,BET比表面分析儀,BET比表面檢測,BET比表面檢測儀,BET比表面測定,BET比表面測定儀,BET比表面測試,BET比表面測試儀,BET比表面積,BET比表面積儀,BET比表面積分析,BET比表面積分析儀,BET比表面積檢測,BET比表面積檢測儀,BET比表面積測定,BET比表面積測定儀,BET比表面積測試,BET比表面積測試儀,BET測試,BET測試儀,二氧化碳吸附,二氧化碳吸附儀,低溫氮吸附,低溫氮吸附儀,吸附儀,比表面,比表面儀,比表面分析,比表面分析儀,

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介孔分布,介孔分析,介孔分析儀,介孔孔容,介孔孔徑,介孔孔徑分布,介孔孔隙度,介孔孔隙率,介孔檢測,介孔檢測儀,介孔測定,介孔測定儀,介孔測試,介孔測試儀,介孔結構,全自動高性能比表面積及孔徑測試儀,孔體積分析,孔體積分析儀,孔體積檢測,孔體積檢測儀,孔體積測定,孔體積測定儀,孔體積測試,孔體積測試儀,孔容/孔容積,孔容分析,孔容孔徑,孔容孔徑分析,孔容孔徑分析儀,孔容孔徑檢測,孔容孔徑檢測儀,孔容孔徑測定,孔容孔徑測定儀,孔容孔徑測試,孔容孔徑測試儀,孔容積分析,孔徑分布,孔徑分析,孔徑分析儀,孔徑檢測,孔徑檢測儀,孔徑測定,孔徑測定儀,孔徑測試,孔徑測試儀,孔結構,孔結構分布,孔結構分析,孔結構分析儀,孔結構檢測,孔結構檢測儀,孔結構測定,孔結構測定儀,孔結構測試,孔結構測試儀,孔隙度分析,孔隙度分析儀,孔隙度檢測,孔隙度檢測儀,孔隙度測定,孔隙度測定儀,孔隙度測試,孔隙度測試儀,孔隙率,孔隙率分析,孔隙率分析儀,孔隙率檢測,孔隙率檢測儀,孔隙率測定,孔隙率測定儀,孔隙率測試,孔隙率測試儀,微孔分析,微孔分析儀,微孔孔體積,微孔孔容,微孔孔徑,微孔孔徑分布,微孔孔隙度,微孔孔隙率,微孔檢測,微孔檢測儀,微孔測定,微孔測定儀,微孔測試,微孔測試儀,比表面及介孔,比表面及介孔分析儀,比表面及介孔檢測儀,比表面及介孔測定儀,比表面及介孔測試儀,比表面及孔體積,比表面及孔體積分析儀,比表面及孔體積檢測儀,比表面及孔體積測定儀,比表面及孔體積測試儀,比表面及孔容,比表面及孔容孔徑,比表面及孔容孔徑分析儀,比表面及孔容孔徑檢測儀,比表面及孔容孔徑測定儀,比表面及孔容孔徑測試儀,比表面及孔徑,比表面及孔徑分析,比表面及孔徑分析儀,比表面及孔徑檢測儀,比表面及孔徑測定儀,比表面及孔徑測試儀,比表面及孔結構,比表面及孔結構分析儀,比表面及孔結構檢測儀,比表面及孔結構測定儀,比表面及孔結構測試儀,比表面及孔隙度,比表面及孔隙度分析儀,比表面及孔隙度檢測儀,比表面及孔隙度測定儀,比表面及孔隙度測試儀,比表面及孔隙率,比表面及孔隙率分析儀,比表面及孔隙率檢測儀,比表面及孔隙率測定儀,比表面及孔隙率測試儀,比表面及微孔,比表面及微孔分析儀,比表面及微孔檢測儀,比表面及微孔測定儀,比表面及微孔測試儀,比表面和介孔,比表面和孔體積,比表面和孔容,比表面和孔容孔徑,比表面和孔徑,比表面和孔徑分析儀,比表面和孔結構,比表面和孔隙度,比表面和孔隙率,比表面和孔隙率,比表面和微孔,比表面積及介孔,比表面積及介孔分析儀,比表面積及介孔檢測儀,比表面積及介孔測定儀,比表面積及介孔測試儀,比表面積及孔體積,比表面積及孔體積分析儀,比表面積及孔體積檢測儀,比表面積及孔體積測定儀,比表面積及孔體積測試儀,比表面積及孔容,比表面積及孔容孔徑,比表面積及孔容孔徑分析儀,比表面積及孔容孔徑檢測儀,比表面積及孔容孔徑測定儀,比表面積及孔容孔徑測試儀,比表面積及孔徑,比表面積及孔徑分析,比表面積及孔徑分析儀,比表面積及孔徑檢測儀,比表面積及孔徑測定儀,比表面積及孔徑測試儀,比表面積及孔結構,比表面積及孔結構分析儀,比表面積及孔結構檢測儀,比表面積及孔結構測定儀,比表面積及孔結構測試儀,比表面積及孔隙度,比表面積及孔隙度分析儀,比表面積及孔隙度檢測儀,比表面積及孔隙度測定儀,比表面積及孔隙度測試儀,比表面積及孔隙率,比表面積及孔隙率分析儀

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骨架密度檢測儀


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比表面儀,比表面積儀,比表面測試儀,比表面測定儀,比表面分析儀,比表面測量儀,孔隙率分布測量儀,孔徑分析儀,孔徑測試儀,孔結構分析儀

測試功能 ◆ 程序升溫脫附(TPD)脫附動力學研究:全自動程序反應: ◆ 產地類別 國產
加熱溫度范圍 程序升溫高溫爐2個,室溫~1200℃,互為備用;℃ 價格區間 50萬-100萬
氣體進氣口數量 12路個 升溫速率 1℃/min-100℃/min;℃/min
儀器種類 化學吸附儀 應用領域 醫療衛生,環保,化工,石油,能源

全自動化學吸附儀標準功能 / Standard Function

 

   ◆ 程序升溫脫附(TPD) 脫附動力學研究: 全自動程序反應:
   ◆ 程序升溫還原(TPR)    ◆ 脫附活化能Ed    ◆ 全自動循環壽命評價
   ◆ 程序升溫氧化(TPO)    ◆ 脫附系數指前因子Ad    ◆ 可編程多步驟反應
   ◆ 程序升溫表面反應(TPSR)    ◆ 脫附級數n    ◆ 多溫度點全自動執行
   ◆ 程序升溫硫化(TPS)    ◆ 多溫度點全自動  
   ◆ 脈沖滴定    

 

 

技術參數 / Technical Parameter    ◆ 加熱爐數量:程序升溫高溫爐2個,室溫~1200℃,互為備用;
   ◆ 加熱爐降溫方式:雙電爐自動切換輪流工作+自動內部風冷;
   ◆ 程序升溫速率:1℃/min-100℃/min;
   ◆ 分析氣入口:12路;
   ◆ 質量流量控制器(MFC):3路,支持3路混氣化學吸附;
   ◆ 吸附質種類:各種非腐蝕性氣體,腐蝕性氣體,蒸汽等;
   ◆ 真空泵:標配,消除管路死體積殘余氣體對測試的影響;
   ◆ 蒸汽發生器:標配,可實現蒸氣化學吸附;
   ◆ 冷阱:標配冷阱,去除水蒸氣等低沸點成分對濃度檢測影響;
   ◆ 脈沖滴定:具有,定量管0.5ml (標配) 、1ml、5ml;
   ◆ 測試壓力: 標配常壓,選配1Mpa/3Mpa/10Mpa;
   ◆ 雙可燃氣體報警器:實時監測不同區域,防止可燃氣體泄漏;
   ◆ 樣品管:石英U型樣品管(自帶溫度參比管,提高測溫精度);
   ◆ 恒溫系統:雙重恒溫(氣路系統40~80℃,TCD系統60~110℃ );
  ◆ 外標進樣:具有,進樣器標配1ml,其他規格可選;
   ◆ TCD檢測器雙檢測模式:可切換“高靈敏”和“寬量程”模式,
     滿足弱信號和強信號的測試需求;
   ◆ 檢測系統:標配TCD,選配MS、紅外;特征結構 / Characteristic Structure

 

全自動化學吸附儀

 

技術優勢 / Technical Advantages    ◆ 全自動測試:雙加熱爐自動切換,預處理完成后無需等待降溫,直接切換另一個加熱爐進行測試,測試過程無需人工干預;

               名稱:具有雙加熱爐自動切換裝置的化學吸附儀

               號:ZL202021370683.7

   ◆ 真空法氣路沖洗:儀器內置真空泵,相比常規氣路沖洗,真空法去除死體積中殘余氣體更高效,減小基線漂移,提高測試精度;
               名稱:一種具有抽真空去除管路殘余氣體功能的化學吸附儀
               
號:ZL20220485326.8

   ◆ 溫度參比管:溫度傳感器置于樣品管的溫度參比管中(溫度傳感器與樣品處于相同的環境中),確保控溫、測溫的高精準性;

               名稱:帶溫度參比管的U形樣品管

              號:ZL202020228716.8

   ◆ 自動風冷降溫系統:風冷位設置風冷管和溫度探測器,自動識別風冷位加熱爐溫度并自動開啟風冷降溫,為下一次測試做準備;

               名稱:具有內置風管降溫結構加熱爐的全自動化學吸附儀

               號:ZL202021498649.8

   ◆ 支持多步驟連續自動測試:全自動執行按照編輯好的多步測試方案,用于評價材料在復雜反應條件下的催化性能及化學吸附性能;
   ◆ 支持自動循環測試:預處理+測試自動循環進行,用于評價材料的壽命及化學吸附穩定性;
   ◆ 默認高配置:默認配置包含蒸汽發生器、脈動滴定系統;
   ◆ 支持3種分析氣體混合:3路分析氣體MFC,支持3種分析氣體混合測試;
   ◆ 可靠性高:國際化供應商體系,核心部件均采用數據報告 / Data Report

應用案例 / Application Case


應用案例一:

 圖1和圖2是分子篩樣品在測試NH3的TPD時,同時連接TCD檢測器和MASS在線質譜儀得到的測試結果。


 

圖1 TCD譜圖 解讀:
     由圖1可知,通常認為,在190℃、450℃、900℃出現了3個NH3的脫附峰;但對于900℃附近的脫附峰,若為NH3的脫附峰,則不符合該材料的特性和科研人員的分析預期。
圖2 MASS質譜圖譜 解讀:
     由圖2可知,在190℃和450℃出現兩個較強的NH3的脫附峰,同時伴隨有少量H2O的脫附;在900℃處較強的脫附峰不是TCD檢測器認為的NH3的脫附峰,而是H2O的脫附峰,這符合材料在該溫度點不會脫附NH3的特性。
小結:
   ① 在NH3的TPD過程中,同時伴隨著H2O的脫附,而不僅僅是NH3(水的來源可能來自樣品中的晶格水);
   ② TCD圖譜中的190℃和450℃附近的脫附峰,為NH3和H2O的疊加;在900℃附近的脫附峰,為水的信號,而不是TCD圖譜得到的疑似NH3;
   ③ TCD圖譜中的190℃和450℃的脫附峰的峰頂附近的非正態的斜面,從質譜圖譜中可得,其形成原因是NH3和H2O信號疊加造成(若為單組分信號,脫附峰將為較正態的峰形)。

 

 

應用案例二:


     1和圖2是同某負載型催化劑在測試NH3TPD時,同時連接TCD檢測器和MASS在線質譜儀得到的測試結果。

圖1  TCD譜圖 解讀:
     由圖1 TCD圖譜可知,通常認為,在125℃、350℃、700℃有3個NH3的脫附峰出現,說明在以上溫度分別有NH3從樣品表面脫附。
圖2  MASS質譜圖譜 解讀:
     由圖2 質譜圖譜可知,在125℃具有較強的NH3的脫附峰,同時在350℃出現一個較弱的NH3的脫附峰,其他位置均未發現NH3的脫附峰。另外,在240℃附近有H2O脫附峰出現,350℃附近有CO2的脫附峰出現,在300℃和700℃附近有CO的脫附峰出現。
小結:
     結合MASS在線質譜檢測器譜圖發現,TCD檢測器圖譜中在350℃出現的較強的脫附峰不不只有NH3,而是NH3、H2O、CO、CO2多種組分的混合氣體的脫附峰;另外,在TCD檢測器圖譜中700℃的脫附峰也不是NH3的脫附峰,而是CO的脫附峰。
     由以上內容可知,當催化劑在測試時可能存在較為復雜的反應時,只有TCD檢測器是不夠的,還需要連接在線質譜或紅外,對可能產生的其他產物進行監測,從而得到更加豐富的測試信息。

 

 



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