【技術情報】ガス吸着と細孔径の関係
なぜ吸着等温線から細孔分布が求まるのか?ガス吸着と細孔径の関係についてご紹介
細孔内では、ガス分子にはその周りの細孔壁からの引力が働き、 平面より低い圧力で細孔内凝縮が始まります。 この凝縮圧力は細孔径に関係します。 当社のホームページでは、吸着等温線と細孔径の関係を 図や表を用いて詳しくご紹介しています。 ぜひご覧ください。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 企業:マイクロトラック・ベル株式会社
- 価格:応相談
1~4 件を表示 / 全 4 件
なぜ吸着等温線から細孔分布が求まるのか?ガス吸着と細孔径の関係についてご紹介
細孔内では、ガス分子にはその周りの細孔壁からの引力が働き、 平面より低い圧力で細孔内凝縮が始まります。 この凝縮圧力は細孔径に関係します。 当社のホームページでは、吸着等温線と細孔径の関係を 図や表を用いて詳しくご紹介しています。 ぜひご覧ください。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
吸着技術は古くから研究されており、ガス分離など工業プロセスにも応用されています!
今日、吸着技術は気体分離など工業プロセスにも応用されています。 吸着には図に示すような形態があり、不明瞭なのは、化学吸着と 物理吸着の違いです。 一般的にあるガス分子を材料に吸着させ、その吸着温度ないしは室温にて 排気できないような強い結合(水素結合・酸塩基結合)を持つものを 化学吸着と呼びます。 それに対し、物理吸着は吸着力が主にファンデルワールス力によるもので、 真空排気をすることにより脱着が可能です。 現在、物理吸着・化学吸着という表現をやめ可逆吸着・不可逆吸着と 呼ぶことも推奨されています。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
2nm未満から40nmまでの大きな分子やナノ粒子を高速かつ 高分解能での粒度分布計測を実現
『DT-IMS(Model 3006)』は、ドリフトチューブ式イオンモビリティ 粒度分布測定器です。 【特徴】 •分級範囲 2.0 ~40 nm •高分解能 (Zp/∆Zp) >20 (2~ 10 nm) •分級時間 2.0~10nm 10秒未満、2.0~40nm 60秒 •タッチパネル式カラーLCD用途 •コロイド状サンプルの高スループット噴霧を通じた分析 •粒子の生成や燃焼プロセスなどの特性評価 ※詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
約0.5ミクロンまでの粒子、液滴、スプレーの粒度分布測定が可能!デモ/分析/デモ機貸出受付中!
『AEROTRAC II』は、短い測定間隔で高精度な粉粒体解析するレーザ回折式 の粒度分布(粒子怪分布)測定装置です。 限られたスペースでも装置設置が可能!ガスレーザでは必要な定期的なレーザ交換が不要です。 高濃度の噴霧粉粒体でもレーザー光多重散乱の影響を最小に補正して 高精度測定が可能。 また、連続測定における測定間隔は0.02msec~500msecで、音速で空間を 飛翔する粉粒体の特性でも連続的に高精度測定ができます。 【特長】 ■幅広いアプリケーション ■多重散乱補正ソフトウェアを標準装備 ■各アプリケーションに対応した測定モード ■コンパクトな光学台 ■短い測定間隔で高精度な粉粒体解析 ■半導体レーザ搭載 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。