孔隙度测定法

什么是孔隙度测定法?

孔隙度测定法囊括了一系列用于表征孔隙材料结构的分析技术。 

通过研究孔径、孔体积和孔径分布等属性,这些方法提供了对各种应用场景(包括制药蓄能过滤和先进材料研究)中材料性能的重要见解。

孔隙类型

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   [Porosimetry measurement Through-Pore-diagram.png] Porosimetry measurement Through-Pore-diagram.png
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盲孔

  • 此类孔隙一端开口,可从单个外表面进入。利用压汞法和气体吸附等技术,可以对这些孔隙进行有效分析。
  • 技术:压汞法和气体吸附

通孔

  • 此类孔隙两端开口,便于液体或气体通过材料。可以使用压汞法、毛细管流动孔径测定法和气体吸附法对孔隙进行表征。
  • 技术:压汞法、毛细管流动气体吸附

闭孔

  • 此类孔隙完全封闭在材料内部,与外表面没有连接,通常无法通过标准的孔隙度测定法进行分析。
  • 技术:无法通过压汞法、毛细管流动气体吸附来分析

压汞法孔隙度测定

该技术是通过控制压力,迫使汞这种非浸润性液体进入材料的孔隙内部来实现的。 

通过测量每个压力增量下的汞侵入体积,可以得出有关孔径分布、总孔体积、比表面积和材料密度等全面的数据。 

该方法在分析 3 纳米到 600 微米的孔径时特别有效。

毛细管流动孔径测定法

这种技术也称为气液孔径测定法,通过使用气压来驱替材料孔隙内的润湿液,从而评估孔隙的尺寸和分布。气体首次渗透样品时的压力(起泡点)表示最大的孔径,而随后的流动测量结果反映了较小孔径的分布情况。 

该技术具有测量速度快、测量结果可靠性高以及不含汞等有害物质的优点。

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气体吸附技术

气体吸附技术,包括 BET 比表面积测定,是测量在各种压力下吸附到材料表面的气体量。 

这些技术有助于确定比表面积、孔体积和孔径分布,尤其是微孔材料和介孔材料。

我们的孔隙度测定仪器

服务

无论是单一样品分析、复杂方法开发或验证、新产品评估,还是大规模生产项目,我们都能提供全面的表征服务。

可用选项

  • 汞侵入分析(孔径范围 360 μm 至 0.003 μm)
  • 汞侵入和挤压分析(孔径范围 360 μm 至 0.003 μm)
  • 高分辨率大孔分析(孔径范围 900 μm 至 4 μm)
  • 高分辨率大孔分析以及完整的侵入和挤压分析
  • 适用于孔隙喉道和孔隙腔体的 Reverberi 法
  • 高分辨率侵入分析(孔径范围 900 μm 至 0.003 μm)
  • 高级汞计算
  • 使用 POROLUXTM 100/l OONW; 500 进行孔径低至 30 nm 的孔隙度扫描

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