




当样品管放入液氮(-196℃)保温杯时,粉体材料对混合气中的氮气发生物理吸附,而载气不被吸附。这时在色谱工作站(气体传感器系统)出现一个吸附峰。当将液氮杯移走时粉体样品重新回到室温,被吸附的氮气就脱附出来,在工作站上即出现与吸附峰相反的脱附峰。
吸附峰或脱附峰的面积大小正比于样品表面吸附的氮气的多少,也可认为是正比于纳米粉体样品的表面积。取一个标样,比如已知比表面积的粉体材料,濮阳纯铜粉,或已知容积的纯氮气,在工作站中得到一个标样峰,通过标准峰与待测样品脱附峰面积的对比,即可以结果获得比表面积。
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有效控制纳米铜粉颗粒粉体团聚的措施
有机高聚物。常用的有(CH2CHCONH2)r系列及单宁、木质素等天然高分子。此类分散剂主要是在颗粒表面形成吸附膜而产生强大的空间排斥效应,因此得到致密的有一定强度和厚度的吸附膜是实现良好分散的前提。有机高聚物类分散剂随其特性的不同在水中或在有机介质中均可使用。如想了解更多铜粉的相关信息,欢迎致电铜基粉体进行咨询。

测量比表面积的BET吸附法,是基于测定样品表面上气体单分子层的吸附量。极为广泛使用的吸附剂是氮气,测定范围在1—1000m2/g,纯铜粉厂家,十分适合对纳米粉末的测定。它是以氮气为吸附质,以氦气或氢气为载气,两种气体按一定比例混合,使达到确定的相对压力,然后流过纳米粉体材料样品。如想了解更多铜粉的相关信息,欢迎致电铜基粉体进行咨询。

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