汞孔隙率分析基于在严格控制压力下汞侵入多孔结构的原理。除了高速、精准和宽广测量范围外,汞孔隙率测定还可计算孔径分布、总体积、表面积、中位孔径及样品密度(堆密度和骨架密度)等属性。
AutoPore V 系列汞孔隙率计比其他方法更快、更精准地测定更广泛的孔径分布。仪器配备升级型安全特性,并新增数据简化与报告选项,提供更丰富的孔几何和流体传输特性信息。
三重故障保护 - 锁定盖配备 2 处联锁
检测电容传感器是否安装在低压口,如未安装即自动暂停,并允许用户在运行前检查渗透仪填充状态
汞收集盘
当渗透仪密封失效或操作失误导致渗透仪破裂时,可安全收集汞并进行处置
改进型汞漏斗设计
一体式螺旋盖与漏斗形开口设计消除分体填充漏斗易滴漏的汞污染风险。一体式螺旋盖防止松动并杜绝蒸汽逸出
汞蒸汽检测器
手持式设备,用于检查超出定义安全限值的局部汞蒸汽水平。便携式设备可在仪器或实验室任何汞暴露点进行现场检查
孔隙率与比表面积在药物纯化、加工、配制、制片和包装中至关重要,也直接影响药物的有效期、溶出速率和生物利用度。
孔面积与孔隙率影响坯体的干燥和粘结,并决定成品的强度、组织、外观和密度。
掌握孔面积、总孔体积和孔径分布,对于工业吸附剂的质量控制及分离工艺开发均至关重要。孔隙率与比表面积特征决定吸附剂的选择性。
催化剂的活性表面积和孔隙结构会影响生产率。限制孔径仅允许目标尺寸分子进出,从而构建选择性催化剂,主要生成所需产物。
隔热屏和绝缘材料的比表面积与孔隙率决定其重量及隔热性能。
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。
燃料电池电极需具备可控孔隙率与高比表面积,以实现所需功率密度。
在地下水水文学和石油勘探中,孔隙率非常重要,因为它关系到结构所能容纳的流体量以及提取这些流体需要投入的工作量。
过滤器制造商关注孔径、孔体积、孔形及孔弯曲度等参数。实际上,孔形对过滤性能及污染倾向的影响常大于孔径,因为它与过滤性能和污染密切相关。
扩散、渗透率和毛细管流等物理过程对混凝土、水泥和其他建筑材料中的降解具有重要影响。
胶版印刷中,印刷介质涂层的孔隙率决定其抗起泡性、油墨吸收性及持墨能力。
隔热屏和绝缘材料的比表面积与孔隙率决定其重量及隔热性能。
| 测量范围: | 低压(所有型号):
0.2–50 psia (345 kPa) 高压: 9600/9605:从大气压至 33,000 psia
9610/9620:从大气压至 60,000 psia |
|---|---|
| Pore size range | 低压(所有型号):
1100*–3.6 µm(*基于 0.2 psia 初始填充压计算) 高压:
9600/9605:6–0.005 µm
9610/9620:6–0.003 µm
|
| 分辨率 | 低压(所有型号):
0.00025 psia 9600/9605:0.165 psia(从 3,300 psia 增至 33,000 psia)
9610/9620:0.03 psia(从大气压至 60,000 psia) |
| 传感器精度 | 低压(所有型号):±1% 全量程
|
| Transducer hysteresis | 低压(所有型号)
高压:±0.05% 全量程 |
| Servo control precision | 低压(所有型号):目标值 ±1%,最低 0.05 psia ,无超调
|
| Intrusion resolution | 精度均优于 0.1 |
| Intrusion accuracy | ±1% 最大渗透仪杆体积 |
| 气体消耗量 | 使用氮气或其他清洁干燥气体,压力 50 psig (345 kPa)。 |
| Voltage | 100/120/220/240 VAC ± 10% |
|---|---|
| Frequency | 50 Hz 或 60 Hz |
| 功率 | 最大 500 VA |
| 尺寸 (宽, 长, 高): | 54.3(宽)× 78(深)× 143(高)cm |
|---|---|
| 重量 | 250 kg (500 lb) |
| 型号 | 尺寸 | 探杆体积 | 介质 | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 15 毫升 | 0.392 | 固体 | 耐火材料、低孔隙率固体岩石/岩芯及低孔隙率固体聚合物 |
| 02 | 15 毫升 | 0.392 | 粉末 | 低孔隙率粉末、砂砾、不规则岩石形态 |
| 03 | 15 毫升 | 1.131 | 固体 | 中孔隙率岩石/岩芯、固体材料 |
| 04 | 15 毫升 | 1.131 | 粉末 | 中孔隙率岩石、固体材料、气相二氧化硅 |
| 07 | 5 毫升 | 0.392 | 固体 | 纸张、柔性聚合物/薄膜、药片 |
| 08 | 5 毫升 | 0.392 | 粉末 | 硅酸盐、催化剂、通用粉末、药用粉末 |
| 09 | 5 毫升 | 1.131 | 固体 | 中/高孔隙率片材(纸张、聚合物等)、药片 |
| 10 | 5 毫升 | 1.131 | 粉末 | 硅铝酸盐、硅酸盐、沸石、催化剂、通用粉末、药用粉末 |
| 14 | 3 毫升 | 0.412 | 粉末 | 通用粉末、可供样本量有限的材料 |
| 24 | 15 毫升 | 3.263 | 固体 | 高孔隙率岩石/岩芯、低密度高孔隙率泡沫 |
| 25 | 15 毫升 | 4.185 | 固体 | 高孔隙率、大体积材料 |
MicroActive 软件显著提升功能性、易用性、诊断能力和数据解读,为汞孔隙率测定的高性能结果树立新标杆。
通过交互式分步脚本创建测量方法。简化测量方法的创建,并助力新用户快速上手 AutoPore V 操作
与仅采用环境温度汞密度的竞品不同,AutoPore V 自动测量实际汞温度,实现运行条件下的精确密度计算。
您可通过 Python 脚本快速生成自定义高级报告,以满足特定需求。全新报告选项支持将报告自动导出为 PDF 或表格格式。
分析后可更改或校正参数(杆体积、最大顶压、笔常数),避免因错误重测样本。
获取孔形分布信息。该方法产出三维数组:空腔尺寸与体积、喉部尺寸与体积的对应关系。
实时监控关键组件,支持预防性维护与故障诊断。
收集到可疑数据时自动触发警告。
支持生成孔容、孔面积及孔径图,并可计算总侵入体积、总孔表面面积、中位孔径、平均孔径、堆密度/包膜密度和表观(骨架)密度。
通过体积或重量自动化计算简化渗透仪校准流程。
AutoPore V 的 MicroActive 功能支持叠加最多 20 次运行。支持从气体吸附等温线导入孔径分布,可在单份报告中展示微孔至大孔范围分析数据。
报告内容包括:
请联系支持人员获取最新的用户手册。
请联系支持人员获取最新软件版本。
汞孔隙率分析基于在严格控制压力下汞侵入多孔结构的原理。除了高速、精准和宽广测量范围外,汞孔隙率测定还可计算孔径分布、总体积、表面积、中位孔径及样品密度(堆密度和骨架密度)等属性。
AutoPore V 系列汞孔隙率计比其他方法更快、更精准地测定更广泛的孔径分布。仪器配备升级型安全特性,并新增数据简化与报告选项,提供更丰富的孔几何和流体传输特性信息。
三重故障保护 - 锁定盖配备 2 处联锁
检测电容传感器是否安装在低压口,如未安装即自动暂停,并允许用户在运行前检查渗透仪填充状态
汞收集盘
当渗透仪密封失效或操作失误导致渗透仪破裂时,可安全收集汞并进行处置
改进型汞漏斗设计
一体式螺旋盖与漏斗形开口设计消除分体填充漏斗易滴漏的汞污染风险。一体式螺旋盖防止松动并杜绝蒸汽逸出
汞蒸汽检测器
手持式设备,用于检查超出定义安全限值的局部汞蒸汽水平。便携式设备可在仪器或实验室任何汞暴露点进行现场检查
孔隙率与比表面积在药物纯化、加工、配制、制片和包装中至关重要,也直接影响药物的有效期、溶出速率和生物利用度。
孔面积与孔隙率影响坯体的干燥和粘结,并决定成品的强度、组织、外观和密度。
掌握孔面积、总孔体积和孔径分布,对于工业吸附剂的质量控制及分离工艺开发均至关重要。孔隙率与比表面积特征决定吸附剂的选择性。
催化剂的活性表面积和孔隙结构会影响生产率。限制孔径仅允许目标尺寸分子进出,从而构建选择性催化剂,主要生成所需产物。
隔热屏和绝缘材料的比表面积与孔隙率决定其重量及隔热性能。
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。
燃料电池电极需具备可控孔隙率与高比表面积,以实现所需功率密度。
在地下水水文学和石油勘探中,孔隙率非常重要,因为它关系到结构所能容纳的流体量以及提取这些流体需要投入的工作量。
过滤器制造商关注孔径、孔体积、孔形及孔弯曲度等参数。实际上,孔形对过滤性能及污染倾向的影响常大于孔径,因为它与过滤性能和污染密切相关。
扩散、渗透率和毛细管流等物理过程对混凝土、水泥和其他建筑材料中的降解具有重要影响。
胶版印刷中,印刷介质涂层的孔隙率决定其抗起泡性、油墨吸收性及持墨能力。
隔热屏和绝缘材料的比表面积与孔隙率决定其重量及隔热性能。
| 测量范围: | 低压(所有型号):
0.2–50 psia (345 kPa) 高压: 9600/9605:从大气压至 33,000 psia
9610/9620:从大气压至 60,000 psia |
|---|---|
| Pore size range | 低压(所有型号):
1100*–3.6 µm(*基于 0.2 psia 初始填充压计算) 高压:
9600/9605:6–0.005 µm
9610/9620:6–0.003 µm
|
| 分辨率 | 低压(所有型号):
0.00025 psia 9600/9605:0.165 psia(从 3,300 psia 增至 33,000 psia)
9610/9620:0.03 psia(从大气压至 60,000 psia) |
| 传感器精度 | 低压(所有型号):±1% 全量程
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| Transducer hysteresis | 低压(所有型号)
高压:±0.05% 全量程 |
| Servo control precision | 低压(所有型号):目标值 ±1%,最低 0.05 psia ,无超调
|
| Intrusion resolution | 精度均优于 0.1 |
| Intrusion accuracy | ±1% 最大渗透仪杆体积 |
| 气体消耗量 | 使用氮气或其他清洁干燥气体,压力 50 psig (345 kPa)。 |
| Voltage | 100/120/220/240 VAC ± 10% |
|---|---|
| Frequency | 50 Hz 或 60 Hz |
| 功率 | 最大 500 VA |
| 尺寸 (宽, 长, 高): | 54.3(宽)× 78(深)× 143(高)cm |
|---|---|
| 重量 | 250 kg (500 lb) |
| 型号 | 尺寸 | 探杆体积 | 介质 | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 15 毫升 | 0.392 | 固体 | 耐火材料、低孔隙率固体岩石/岩芯及低孔隙率固体聚合物 |
| 02 | 15 毫升 | 0.392 | 粉末 | 低孔隙率粉末、砂砾、不规则岩石形态 |
| 03 | 15 毫升 | 1.131 | 固体 | 中孔隙率岩石/岩芯、固体材料 |
| 04 | 15 毫升 | 1.131 | 粉末 | 中孔隙率岩石、固体材料、气相二氧化硅 |
| 07 | 5 毫升 | 0.392 | 固体 | 纸张、柔性聚合物/薄膜、药片 |
| 08 | 5 毫升 | 0.392 | 粉末 | 硅酸盐、催化剂、通用粉末、药用粉末 |
| 09 | 5 毫升 | 1.131 | 固体 | 中/高孔隙率片材(纸张、聚合物等)、药片 |
| 10 | 5 毫升 | 1.131 | 粉末 | 硅铝酸盐、硅酸盐、沸石、催化剂、通用粉末、药用粉末 |
| 14 | 3 毫升 | 0.412 | 粉末 | 通用粉末、可供样本量有限的材料 |
| 24 | 15 毫升 | 3.263 | 固体 | 高孔隙率岩石/岩芯、低密度高孔隙率泡沫 |
| 25 | 15 毫升 | 4.185 | 固体 | 高孔隙率、大体积材料 |
MicroActive 软件显著提升功能性、易用性、诊断能力和数据解读,为汞孔隙率测定的高性能结果树立新标杆。
通过交互式分步脚本创建测量方法。简化测量方法的创建,并助力新用户快速上手 AutoPore V 操作
与仅采用环境温度汞密度的竞品不同,AutoPore V 自动测量实际汞温度,实现运行条件下的精确密度计算。
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分析后可更改或校正参数(杆体积、最大顶压、笔常数),避免因错误重测样本。
获取孔形分布信息。该方法产出三维数组:空腔尺寸与体积、喉部尺寸与体积的对应关系。
实时监控关键组件,支持预防性维护与故障诊断。
收集到可疑数据时自动触发警告。
支持生成孔容、孔面积及孔径图,并可计算总侵入体积、总孔表面面积、中位孔径、平均孔径、堆密度/包膜密度和表观(骨架)密度。
通过体积或重量自动化计算简化渗透仪校准流程。
AutoPore V 的 MicroActive 功能支持叠加最多 20 次运行。支持从气体吸附等温线导入孔径分布,可在单份报告中展示微孔至大孔范围分析数据。
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