AccuPyc
更快速。更简便。更准确。
真密度的测量:兼具快速分析能力与出色的精准度。AccuPyc 提供更快速的真密度测定与高重复性的结果,兼具灵活的测量气体选择方案与符合标准的高性能。
更快速。更简便。更准确。
真密度的测量:兼具快速分析能力与出色的精准度。AccuPyc 提供更快速的真密度测定与高重复性的结果,兼具灵活的测量气体选择方案与符合标准的高性能。
Micromeritics 的气体比重瓶法真密度仪可实现高精度、高重复性的密度测定,为分析固体和半固体提供快速、易用的解决方案。作为高性能密度测定分析仪,AccuPyc 广泛应用于制药、电池、金属粉末等行业。
该仪器采用优化的仓室设计与灵活的气体选择,在简化工作流程的同时,确保稳定可靠的准确度与可追溯性。全面的数据管理功能与无缝集成能力,助力实验室从容应对严苛的标准及监管要求。丰富的可下载资源与专家级技术支持进一步提升了可靠性,使这些系统成为现代科研环境值得信赖的选择。
更快的测量循环、更简便的操作、更高的准确度:尽在一台 AccuPyc。
参比仓优先加压进气技术可防止在测量轻质蓬松粉末时出现淘析(扬尘)现象,确保系统免受污染。
Breeze 界面提供直观的触控体验,集实验运行、结果及报告生成于一体。
可根据空间条件和实际需求,灵活选择将电脑放置在工作台上或工作台外。
MIC Net + LIMS 实现跨仪器的方法与结果同步,确保跨站点数据的一致性,同时适配审计需求的可追溯性。
得益于快速平衡与高效气体交换,测量速度加快 20-30%,从而优化工作流程并缩短整体分析时间。
凭借 AccuTemp 提供的 ±0.025 °C 稳定性,以及保持测量仓室体积一致的自对准上盖,每次都能获得高精度结果,并实现 0.01% 重复性。
支持与氮气、空气或氩气间自由切换,且无需折损性能或重新校准;在分析微孔和非吸附性材料时,可减少氦气消耗。
AccuPyc 符合多项 ASTM、ISO 和 USP 标准指南,提供久经验证与复核的测定结果。
电池正极和负极材料的密度与其孔隙率直接相关,而孔隙率又影响着单位体积内可储存的能量。密度也是电极材料纯度和成分的有效指标,对于提高电池容量至关重要。
通过测量产品密度来监测和控制 API 和赋形剂的成分。通过密度测量来检测产品的多晶型、水合物及非晶形态之间的差异,以及纯度差异。
通过密度测量来追踪原材料的纯度。检测烧结过程中产生的闭孔孔隙,这些孔隙会影响最终产品的强度。
确定液体涂层的总固体含量以预测覆盖率。监测干颜料和粉末涂层的密度以验证其成分。检测铸膜的密度差异,这些差异指示结晶度和机械性能的变化。
确定岩芯样品的总孔体积和孔隙率,以量化总储存容量。快速评估钻井液中使用的固体成分。
确定催化剂载体和成品的正确成分,包括结晶度、孔隙率和配方。
确定泡沫材料的开孔和闭孔率,该比率会影响热传递、气体传输、隔音、机械能量耗散和浮力。区分热塑性聚合物中结晶相和非晶相的相对含量。设计和生产复合材料,精确控制纤维载荷、空隙含量、混合均匀性和纤维浸渍。
无论是难以获取的珍贵粉末还是大尺寸不规则块体,可更换样品杯与插件均能确保在宽泛的体积范围内实现充分准确的测定。
性能| 样品池容积 | 标称
10 cm3/可选内插套件:0.1 cm3、1 cm3、3.5 cm3
100 cm3/可选内插套件:10 cm3、35 cm3 |
|---|
| 温度 | TS:20 °C ± 0.025 °C
ATC:4 °C to 60 °C ± 0.025 °C |
|---|---|
| 体积精度 | 0.02 % |
| 体积重复性 | 0.01 % |
| 尺寸: | 26.5 cm(宽)x 43.0 cm(深) |
| 支持的语言 | 英语
中文 韩语 日语 西班牙语 德语 法语 |
| 国际标准 | STM B923 - 金属粉末
ASTM C110 - 水泥
ASTM C604 - 耐火材料
ASTM D2638 - 碳
ASTM D4892 - 石油
ASTM D5550 - 土壤
ASTM D5965 - 涂料
ASTM D6093 - 涂料
ASTM D6226 - 塑料泡沫
ASTM D6761 - 催化剂
ASTM D8171 - 纤维
DIN 66137 - 比重瓶法
ISO 12154 - 比重瓶法
ISO 18753 - 陶瓷
ISO 4590 - 塑料泡沫
ISO 8130 - 粉末涂料
ISO 1183-3 - 塑料 USP <699> - 制药 |
|---|
| 注解 | 铰链式自动对准上盖
PowderSafe 粉末安全模式
MIC NET 网络模式同步数据和方法
实现方法库的管理
WiFi 连接和 3 个 USB 端口
集成USB 天平
真空和脉冲吹扫两种样品处理方式
FoamPyc 方法
NIST 可追溯的体积参比 |
|---|
多体积插件赋予出色的体积灵活性。使用小体积插件节省稀缺样品用量,或确保大尺寸或非均质块体的代表性。简易套件扩展 AccuPyc 的适用范围,无需增加操作复杂度。
AccuPyc 采用气体置换比重瓶法测定密度。该方法将已知质量的干燥固体样品置于密封测量仓室中。在受控压力下通入气体(通常为氦气,也可使用其他替代气体),并使其膨胀至参比仓室。仪器通过测量压力变化并应用波义耳定律,计算出样品排开的气体体积。结合已知的样品质量,通过质量与实测体积的比值计算真密度。因此,AccuPyc 测得真密度或骨架密度。该方法采用的计算体积排除了开孔和颗粒间空隙,但包含固体内部的闭孔。
密度分为几种类型:
每种类型的密度都能提供特定的信息,在材料科学、化学、工程或地质学等应用场景下,这些信息可能至关重要。掌握不同密度类型之间的区别,对于精确表征材料及其在各种环境下的行为至关重要。
是的,Micromeritics 的 AccuPyc 可通过气体比重瓶法测量置换体积。再通过称量样品的质量计算出密度,将其与参考物质(通常为水)进行对比,仪器即可提供固体的比重数据。
比重 = 样品密度 / 参考物质密度(通常为水)
因此,AccuPyc 同样适用于比重测定的应用。
AccuPyc 气体比重瓶法真密度仪支持灵活的气体选择,旨在提升工作流程效率并改善材料兼容性。AccuPyc 兼容氦气、氮气、氩气和干燥空气的测试。氦气是符合标准的、测量骨架密度的主要气体;在测试方法和材料特性允许时,也可使用氮气或氩气。
| 气体 | 准确度 | 孔隙渗透能力 | 成本 | 标准认可度 |
|---|---|---|---|---|
| 氦气 | ★★★★★ | ★★★★★ | $$ | ★★★★★ |
| 氮气 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | $ | ★★★★☆ |
| 氩气 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | $ | ★★☆☆☆ |
| 干燥空气 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | $ | ★☆☆☆☆ |
| 标准 | 名称 | 行业 |
|---|---|---|
| ASTM B923 | 用氦气或氮气比重法测定金属粉末骨架密度的标准试验方法 | 金属粉末 |
| ASTM C110 | 生石灰、消石灰及石灰石物理试验的标准试验方法 | 水泥 |
| ASTM C604 | 用气体比较比重瓶测定耐火材料真比重的标准试验方法 | 耐火材料 |
| ASTM D2638 | 用氦气比重瓶测定煅烧石油焦真密度的标准试验方法 | 碳素材料 |
| ASTM D4892 | 固体沥青密度的标准试验方法(氦气比重瓶法) | 石油 |
| ASTM D5550 | 用气体比重瓶测定土壤固体比重的标准试验方法 | 土壤 |
| ASTM D5965 | 粉末涂料比重的标准试验方法 | 涂层 |
| ASTM D6093 | 用氦气比重瓶测定清漆或色漆中非挥发物体积百分比的标准试验方法 | 涂层 |
| ASTM D6226 | 用气体比重瓶测定硬质泡沫塑料开孔率的标准试验方法 | 泡沫塑料 |
| ASTM D6761 | 催化剂及催化剂载体总孔体积测定的标准试验方法 | 催化剂 |
| ASTM D8171 | 纤维密度的标准试验方法 | 纤维 |
| ISO 12154 | 容积法测定密度 - 气体比重瓶法 | 气体比重瓶法 |
| ISO 18753 | 精细陶瓷(先进陶瓷、先进技术陶瓷)- 绝对密度测定 | 陶瓷 |
| ISO 4590 | 硬质泡沫塑料 - 开孔与闭孔体积百分率的测定 | 泡沫塑料 |
| ISO 8130 | 粉末涂料(气体比较比重瓶/液体置换比重瓶) | 涂层 |
| ISO 1183 | 塑料 - 非泡沫塑料密度的测定 - 第 3 部分:气体比重瓶法 | 塑料 |
| DIN 66137 | 气体比重瓶法测定固体密度 | 气体比重瓶法 |
| USP <699> | 固体密度 | 制药行业 |
| UL/CSA | AccuPyc 系列符合 UL-61010-1、UL-61010-2-081 以及 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-081 等安全标准 | -- |
| 21 CFR Part 11 | AccuPyc III 支持在受监管的制药环境中实现符合 21 CFR Part 11 的工作流程 | -- |
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