物理吸附分析仪

高性能物理吸附分析仪,用于测量粉末和颗粒材料的精确表面积、孔径和体积

Micromeritics 的全系列高性能物理吸附分析仪可满足多样化材料表征需求。我们的仪器可以精确测量表面积和孔隙度,使研究人员和行业能够优化各种应用的材料性能。

从快速表面积测量到高通量分析,再到先进的微孔分析,每种分析仪都能满足特定要求。

Tristar II Plus

  • 高通量,三工位分析仪
  • 确定表面积、孔径和体积分布
  • 质量控制和日常分析工作的理想之选,兼顾速度与精度

3Flex

  • 高性能物理吸附和化学吸附分析仪,配有 3 个可配置分析端口
  • 具有先进的低压分辨率,提供微孔、中孔和气体吸附研究
  • 研究和先进材料开发应用的理想之选

Gemini

  • 具备成本效益且易于使用的表面积分析仪
  • 提供快速单点和多点 BET 表面积测量,具有高重复性
  • 常规质量控制应用的理想之选

物理吸附分析仪的应用

骨材中的孔隙度和表面积是确保生物相容性和正确骨整合的关键因素。高分辨率孔径和表面积分析可帮助研究人员优化生物活性陶瓷和支架结构。微孔和中孔的表征可确保材料支持细胞粘附和骨生长。

仪器:3Flex、ASAP 系列、TriStar II PlusGemini

吸附剂材料依靠明确的孔隙度和高表面积实现对气体和液体的高效吸附。先进的微孔和中孔分析是表征活性碳、沸石和二氧化硅的理想选择。这些分析仪可以帮助业界优化气体储存、分离和净化应用中的吸附剂。

仪器:HPVA II、3Flex、ASAP 系列

在增材制造中,粉末材料需要精确的表面积和孔隙度控制,以确保最佳的流动性和最终部件性能。快速、可靠的物理吸附测量是金属和聚合物粉末质量控制的理想选择。

仪器:TriStar II PlusGemini、ASAP 系列

电池材料的性能高度依赖于其表面和孔隙结构,这会影响离子传输和存储容量。精确测量孔隙度和气体吸附行为有助于研究人员优化电池组件,以提高能量密度和周期寿命。

仪器:TriStar II Plus3Flex、ASAP 系列

催化剂需要高表面积和可控孔隙度,以获得最佳反应效率。详细的孔径分布和吸附/解吸等温线可优化催化剂配方。

仪器:3Flex、ASAP 2020 系列、TriStar II Plus

陶瓷材料的孔隙度影响其机械强度、热稳定性和过滤效率。表面积和孔隙度分析有助于开发用于航空航天、生物医学和工业应用的先进陶瓷材料。

仪器:TriStar II Plus、ASAP 系列、Gemini

MOF 和 COF 以其超高表面积的复杂孔隙结构而闻名,因此它们的表征对于气体存储、分离和催化等应用至关重要。低压吸附能力可实现精确的微孔分析,帮助研究人员为特定应用开发具有定制孔隙度的材料。

仪器:3Flex、ASAP 系列、HPVA II

在药物制剂中,表面积和孔隙度会影响药物的溶解速率和生物利用度。详细的孔径表征可确保赋形剂和活性药物成分 (API) 的一致性。

仪器:TriStar II PlusGemini

沸石在催化和吸附中起着至关重要的作用,需要精确的孔径和表面积测量。准确表征沸石框架要求在分析微孔材料时具有卓越的分辨率。

仪器:3Flex、ASAP Series

增材制造

用于增材制造和 3D 打印的材料表征解决方案
增材制造

阳极材料

使用智能分析工具优化阳极材料
阳极材料

催化剂表征

面向用户、制造商和研究人员的分析型催化材料表征仪器
催化剂表征

购买物理吸附分析仪前应考虑哪些因素

  • 应用需求
    确定主要关注点是表面积分析、孔径分布还是化学吸附研究

  • 样品类型和体积
    考虑分析所需的材料类型和样品尺寸

  • 分析通量
    根据实验室工作流程确定需要单样品系统还是多样品系统

  • 自动化和可用性
    评估自动化功能和易用性是否符合操作要求

  • 测量技术
    可确保分析仪支持相关方法,如 BET、BJH、t-Plot 和 NLDFT

  • 数据准确性和再现性
    检查测量结果的精度和可靠性

  • 预算和维护成本
    评估总拥有成本,包括维护、校准和耗材
Micromeritics TriStar II Plus

Micromeritics TriStar II Plus

高通量 BET 比表面积分析仪

Micromeritics Gemini

Micromeritics Gemini

快速精确的表面积分析

Micromeritics 3Flex

Micromeritics 3Flex

高性能气体吸附

样品站 3 1 3
自动化 半自动 手动 先进的自动化
孔径范围 中孔 中孔 微孔、中孔和大孔
适合: 常规 QC、研究 具备成本效益的 QC 高分辨率研究