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金属有机框架多孔体比表面积实验

信息概要

金属有机框架(MOFs)多孔体比表面积实验是评估此类纳米材料孔隙特性的核心检测项目,通过气体吸附分析精确测定其比表面积、孔容及孔径分布。该检测对材料在气体存储、催化、药物递送等领域的性能预测至关重要,直接影响研发效率和工业应用可靠性。第三方检测机构依据ISO 15901、GB/T 19587等国际国内标准提供专业认证服务,确保数据准确性及研发合规性。

检测项目

BET比表面积, Langmuir比表面积, 总孔容, 微孔孔容, 介孔孔容, 平均孔径, 孔径分布, 吸附等温线, 脱附等温线, 孔形状分析, 孔隙率, 饱和吸附量, 吸附热力学参数, 气体选择性吸附比, 氮气吸附量, 氩气吸附量, 二氧化碳吸附量, 氢气吸附量, 甲烷吸附量, 水蒸气吸附量, 热稳定性孔隙参数, 循环吸附稳定性

检测范围

ZIF系列, MIL系列, UiO系列, HKUST系列, PCN系列, MOF-5, MOF-74, MOF-177, MOF-199, MOF-210, COF系列, IRMOF系列, NOTT系列, Bio-MOF, 磁性MOF, 荧光MOF, 手性MOF, 核壳结构MOF, 混合配体MOF, 后修饰MOF, 纳米复合MOF, 二维层状MOF

检测方法

静态容量法气体吸附:通过精确控制气体压力,测量吸附质气体在样品表面的平衡吸附量

重量法蒸气吸附:利用高精度微量天平记录材料吸附蒸汽后的质量变化

BET多层吸附理论计算:基于氮气吸附数据,应用Brunauer-Emmett-Teller方程计算比表面积

t-Plot微孔分析法:通过厚度曲线方程区分微孔与外表面积贡献

DFT/NLDFT孔径计算:采用密度泛函理论模型解析亚纳米级孔径分布

HK(Horvath-Kawazoe)微孔分析:专用于狭缝型微孔材料的孔径评估方法

BJH介孔分析模型:基于Kelvin方程计算介孔材料的孔径分布

高分辨率αs-plot分析:通过标准化吸附对比评估孔隙结构异质性

多温度吸附量测定:在不同温区测试吸附行为推算等量吸附热

动态穿透曲线法:实时监测气体在固定床中的穿透时间计算选择性

循环吸附-脱附测试:评估材料在多次吸附循环后的性能稳定性

高压吸附测试(0-200bar):采用高压反应釜测定储气材料在超压条件下的吸附容量

原位XRD吸附表征:同步进行X射线衍射与气体吸附监测晶体结构变化

竞争性二元气体共吸附:测量混合气体中各组分的选择性吸附比例

脉冲色谱法快速比表面测定:基于气相色谱原理实现高通量快速筛查

检测仪器

全自动比表面及孔隙度分析仪, 高压气体吸附仪, 蒸气吸附分析仪, 高温脱气装置, 微量电子天平, 原位X射线衍射仪, 程序控温脱附系统, 高压磁悬浮天平, 脉冲化学吸附仪, 真密度分析仪, 热重-质谱联用仪, 低温恒温系统, 分子模拟工作站, 高压反应量热仪, 同步辐射小角散射设备