孔隙度分析儀是一種用于測量多孔材料的比表面積、孔徑分布、孔體積等物理性質的測試儀器。其工作原理基于氣體分子在材料表面的物理吸附現象,通過測量吸附氣體的量來計算材料的表面積和孔隙結構。通常采用模塊化設計,具有多種測試模式,如全孔模式、介孔模式和比表面積模式等,以滿足不同材料和測試需求。
孔隙度分析儀的測試方法主要包括低溫氮物理吸附法(靜態容量法)等。在測試過程中,已知量的氣體(如氮氣)被充入樣品管中,通過測量壓力變化來計算吸附平衡時被吸附氣體的摩爾質量,進而確定等溫吸附-脫附曲線。利用理論模型(如BET模型)可以等效求出被測樣品的比表面積和孔徑分布參數。
1、真密度及開孔/閉孔分析:通過靜態真空容量法,利用高純氦氣或氮氣等氣體,對樣品進行吹掃處理以清除孔中雜質后,測定樣品的真密度以及開孔、閉孔的含量,從而計算出開孔率和閉孔率。如ZM601真密度及開孔/閉孔率分析儀可滿足相關標準,預設程序化模式計算開孔/閉孔率、等容壓縮率和剛性泡沫破l度等參數。
2、比表面積分析:借助氣體吸附原理,采用靜態物理吸附法,可測定材料的比表面積。例如全自動比表面與孔隙度分析儀能通過氮氣等吸附質在材料表面的吸附量,結合相關理論模型,計算出材料的比表面積,其分析范圍一般不低于0.0005m²/g至無上限。
3、孔徑分布分析:可以測定材料的孔徑分布情況,了解不同孔徑大小的孔在材料中所占的比例。一般孔徑分析范圍不低于3.5Åto 5000Å,能夠為研究材料的微觀結構和性能提供重要依據。
4、脫氣處理:通常配備獨立的脫氣站,采用真空、流動氣體吹掃及加熱等方式對樣品進行脫氣處理,去除樣品表面吸附的雜質和水分等,以提高測試結果的準確性。如一些儀器的脫氣站可在真空狀態下直接將樣品管轉移至分析站,且脫氣溫度等條件可根據樣品特性進行選擇。
5、數據記錄與分析:具備強大的數據庫,可存儲多達幾十種測試模式,并能自動記錄測試過程中的數據,如吸附量、壓力、溫度等。同時,還可進行PDF電子版打印及Excel數據導出,方便用戶對數據進行進一步的分析和處理,以及進行不同時間、相同樣品、相同測試模式數據和分布曲線的對照查看和打印。