滤膜、纤维膜、滤芯、电池隔膜、织物、无纺布、纸张、陶瓷、烧结金属、岩石、混凝土等材料的通孔的孔喉测试及覆压式燃料电池碳纸横向气体扩散性能测试、/span>
参考价栻/p>10-20万元
型号
BSD-PB(气液?品牌
贝士徶/span>产地
北京样本
暂无虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
孔径测试范围9/strong>0.012um~500um
增压范围9/span>0~500PSI,调压精度?.02PSI?nbsp;
流量范围9/span>0~1L/min,精?.5ml/min?-200L/min,精?.1L/min:/span>
测试原理Test Principle Main Function
?nbsp;气液排驱(泡压法): 给膜两侧施加压力差,克服膜孔道内的浸润液的表面张力,驱动浸润液通过孔道,依此获得膜类材斘/span> 的通孔孔喉的孔径数据,同时该方法也是ASTM薄膜测定的标准方法、/span> ?nbsp;例:以某种膜材料为例,将膜用可与其浸润的液体充分润湿,由于表面张力的存在,浸润液将被束缚在膜的孔隙内;给膜的 一侧加以逐渐增大的气体压强,当气体压强达到大于某孔径内浸润液的表面张力产生的压强时,该孔径中的浸润液将被气体 推出;由于孔径越小,表面张力产生的压强越高,所以要推出其中的浸润液所需施加的气体压强也越高;同样,可知,孔徃/span> **的孔内的浸润液将首先会被推出,使气体透过,然后随着压力的升高,孔径由大到小,孔中的浸润液依次被推出,使氓/span> 体透过,直至全部的孔被打开,达到与干膜相同的透过率、/span>
|
|
?nbsp;液液驱替法: 将待测滤材采用与其完全浸润的浸润液浸润后,采用与该浸润液不相溶的液体作为驱替液,将浸润液驱替出通孔 孔道,可通过液体流量、压力数据,根据 Washburn 公式,获得该滤材的孔径数据。由于液液的界面张力远小亍/span>气液界面张力+/span> 所以,相比气液驱替法(泡压法),液液驱替法可以测试更小孔径的滤材、/span> ?nbsp;孔径和压力的关系如Washburn公式?nbsp;D=4γCosθ/p 公式中:D=孔隙直径;β液体的表面张 ;η接触角;p=压差 ?nbsp;孔径分布的流量百分比?nbsp; f(D) = - d[Fw/Fd)x100]/dD 公式中:Fw=湿样品流量;Fd=干样品流野/span> |
应用范围Scope of application
滤膜、纤维膜、滤芯、电池隔膜、织物、无纺布、纸张、陶瓷、烧结金属、岩石、混凝土等材料的通孔的孔喉测试及覆压式燃料电池碳纸横向气体扩散性能测试、/span>
测试功能Test function
泡点压力 |
湿膜流量-压力曲线(湿式曲线) |
|
泡点孔径?*孔径(/span> |
干膜流量-圧力曲线(干式曲线) |
|
*小孔徃/span> |
气体渗透率 |
|
平均孔径 |
气体通量 |
|
*可几孔径 |
完整性评件/span> |
|
孔径分布 |
纤维膜破裂压 |
|
液体渗透率(液液法功能(/span> |
?nbsp;横向气体扩散性能评价 |
|
液体通量(液液法功能(/span> |
仪器标准Instrument Standard
GB/T 42269-2022 |
分离膜孔径测试方 气体渗透法 |
GB/T 32361-2015 |
分离膜孔径测试方 泡点和平均流量法 |
ASTM D6767-02 |
用毛管流测定土工织物开孔特征方泔/span> |
ASTM F316-03 |
通过起泡点和平均流动孔试验描述膜过滤器的孔大小特征的试验方法 |
ASTM E1288-99 ASTM C-522 ASTM D-726 ASTM D-6539 |
测量气体透过样品的透过玆/span> |
ASTME1294-89 (1999) |
用自动液体孔率计检验薄膜过滤器的孔径特性的测试方法 |
BS 7591 -4 : 1993 |
材料的孔隙度和孔隙尺寸。第 4 部分-去水评定泔/span> |
BS 3321-1986 |
织物的等效孔径测量方?气泡压力试验) |
BS EN240003: 1993 |
多孔性烧结金属材?气泡试验孔隙尺寸的测宙/span> |
HY/T 051-1999 |
中空纤维微孔滤膜测试方法(在膜技术标准汇编里面) |
HY/T 064-2002 |
管式陶瓷微孔滤膜测试方法(在膜技术标准汇编里面) |
HY/T20061-2002 |
中空纤维微滤膜组仵/span> |
GB/T 14041.1-2007 |
液压传动滤芯结构完整性的验证和初始冒泡点的确宙/span> |
GB/T 24219-2009 |
机织过滤布泡点孔径的测定 |
GB-T2679.14-1996 |
过滤纸和纸板**孔径的测宙/span> |
ISO 2942-2004 |
液压传动--滤芯--结构完整性检验和**起泡点的测定 |
DIN ISO 4003-1990 |
渗透性烧结金屝用气泡试验测定孔径尺寷/span> |
DIN 58355-2-2005 |
膜式过滤? 2 部分:起泡点的检骋/span> |
JISK 3832-1900 |
膜式滤器的起泡点试验方法 |
技术参?nbsp;Technical Parameter
?nbsp;孔径测试范围:标准型号:0.012um-500um,'/span>气液法):/span>大孔型号9/span>0.12um-500um,(气液法);5nm-50nm(液液法(/span>:/span>
?nbsp;多样品池设计针对不同尺寸样品,特殊样品可单独设计:/span>
?nbsp;具有全自动真空助润装置,可大大加速浸润时间,提高测试效率50%以上:/span>
?nbsp;根据待测样品不同,多种浸润液体可?专用浸润液BSD15.9或其他浸润液):/span>
?nbsp;高精度双流量传感器,流量分段测量,量程互补,自动切换:/span>
?nbsp;高精度双压力传感器,分段压力测试,程序自动判断,自动切换:/span>
?nbsp;全不锈钢管路,金属硬密封,密封性好,耐压高,耐腐蚀:/span>
?nbsp;详尽的仪器运行日志显示与记录,可精确到秒,全程实验记录可追溯
暂无数据
[导读] 对药典新增比表面积测定法和固体密度测定法的解读和仪器应对方案 近日,国家药监局发布?020年版《中国药典》将?020?2?0日起开始实施。本版药典持续完善了以凡例为基本要求、总则丹/p>
2020-08-03
多孔材料:是一类包含大量孔隙的材料,这类多孔固体材料主要由形成材料本身基本构架的连续固相和形成孔隙的流体介质相所组成,流体介质主要为气体 多孔材料普遍存在于我们的周围,在结构、缓冲、减振、隔热?/p>
2024-07-03
揭牌仪式活动2025??日上午,三峡大学国家?11引智基地—贝士德仪器先进分离技术联合实验室揭牌仪式活动在三峡大学行政楼会议室隆重举行,标志着校企双方在产学研协同创新领域迈入战略合作新阶段。三峠/p>
2025??9-20日“贝士德仪器2025迎新年会”在北京静之湖温泉滑雪度假酒店圆满举办全体同事欢聚一堂总结过去,展望未来,共庆新春!年终致辞,才智荟聚共谋新篇年会伊始,贝士德仪器总经理柳剑峰致辞
乙炔(C2H2)的分离纯化在石化工业中始终是一个极具挑战的科学难题,这主要是因为其与二氧化碳(CO2)和乙烯(C2H4)具有相似的物理化学性质。金属有机框架(MOFs)因其可调控的孔结构和功能化表面+/p>
CCUS(Carbon Capture, Utilization, and Storage)技术,即碳捕集、利用与封存技术,是当前应对全球气候变暖、实现二氧化碳减排的重要手段之一。该技术通过捕集工业庞/p>