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Matrix 1000系列

高性能比表面积及孔径分析仪
Matrix 1000 (原BK1000) 是一款基于静态容量法的全自动比表面积及孔径分析仪, 是材料科学研究的“眼睛”。 它通过精确测量气体吸附量,无损“描绘”出材料的比表面积、孔径分布与孔容积等关键微观结构参数,为您的研发与质控提供可靠数据支撑。

    吸附/脱附等温线。

    比表面积分析: 自动完成BET、Langmuir比表面积分析。

    全孔系分析: 0.35 ~ 500 nm范围内微孔、介孔、大孔的孔径与孔容分析。

    经典方法: 提供HK/SF/BJH/MP/t-plot/DR/DA方法等经典分析报告。

    用报告: 脱气诊断报告,数据诊断报告,粒度估算、微孔/介孔体积占比分析等。

功能配置
规格参数
测试数据
配套设备
应用资源
核心专利
产品概览
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自由级联 想拼就拼

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三级联12站仪器

特殊环境与复杂介质下的材料性能研究

多吸附质分析: 支持Ar/Kr/CO2/CH4/C2H4/C2H6等非腐蚀性气体的吸脱附测试。

蒸气吸附: 可拓展全自动蒸气吸附测试功能;多分析位蒸气吸附测试,包括水蒸气、苯/甲苯/二甲苯等有机蒸气,精准模拟真实环境。

腐蚀性气体吸附: 可拓展腐蚀性气体吸附测试功能;可安全进行氨气(NH3)、二氧化硫 (SO2)、硫化氢 (H2S) 等强腐蚀性气体吸附测试,数据精准可靠。

理论与智能模拟的深度探索

先进模型: DFT/NLDFT理论模型,提供更接近真实的孔径分布。

热力学与动力学: 等量吸附热与吸附动力学分析,深入探究吸附机理。

智能模拟预测: 可拓展等温线拟合与预测、多组分竞争吸附模拟功能,助力理论研究和材料设计。

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Matrix 1000 主机 + 冷井 示意图

精准可信

比表面积测量范围低至0.0005 m²/g,重复性RSD <1%,确保从极低到超高比表面积材料的可靠分析。

微孔中值孔径重复精度0.02 nm,极限真空高达10-8 Pa,为从超微孔到大孔的精准解析提供坚实保障。

灵活高效

支持1至3个单元自由组合,轻松实现1到12站并行测试。

单次扩展提升300%测试通量,轻松应对不同样品量与任务周期。

智能易用

从脱气到测试,全流程自动化,实现真正“无人化”运行。

“ 一键装卸”设计,简化操作,减少干预,效率提升很显著。

功能全面

覆盖常规物理吸附,更支持蒸气吸附与腐蚀性气体等特殊测试。

内置模拟分析软件,助力深度数据解读与前沿探索。

精密硬件架构

多量程高精度压力传感器

每个分析站标配 1000 Torr传感器,精度 0.05% F.S.,微孔站选配 10 Torr和1 Torr(或0.1 Torr)传感器,提供从微孔到介孔的宽域、高精度压力测量,数据精准可靠。

全域恒温系统

阀箱恒温控温精度0.1°C,全域恒温,彻底消除环境温度波动影响,确保歧路与连接点温度恒定,保障数据一致性。

一体集成式蒸气源(蒸气配置)

蒸气源集成于恒温阀箱内,全域无冷点设计,蒸气源温度稳定,避免传统外置蒸气源的冷凝问题,确保蒸气压力长期稳定,获得真实可靠的蒸气吸附数据。

独立与多路进气系统

每个工作单元拥有独立进气端口,支持拓展自动多路进气,最多可拓展至18路吸附质气体,提供无与伦比的测试灵活性,满足复杂的多气体吸附研究需求。

全自动分析系统

杜瓦杯与加热炉自动交互控制,实现分析过程中杜瓦杯和原位加热炉在不同流程中的全自动交替使用,完全避免人工干预,确保实验从样品前处理到分析全程自动化。

强耐腐蚀性镀层系统(耐腐蚀配置)

全部接触部件均为特殊镀层处理,所有密封圈皆为全氟醚(FFKM)材质,完整的耐腐蚀气路设计。

实现对SO2、H2S等强腐蚀性气体的安全测试,极大拓展设备在苛刻环境下的应用范围。

样品管快速装卸端口

创新“ LOAD”一键锁紧技术,无需螺纹旋转,操作时间缩短 70%,极大提升操作效率,从根本上避免碎管与泄漏风险。

高真空系统与高效冷阱(微孔配置)

标配机械泵+分子泵,极限真空 10-8 Pa。

全新优化冷阱管路,可在线更换,为微孔分析创造超洁净无干扰环境,并提升维护便捷性。

原位智能脱气单元

脱气温度范围:室温 ~ 400°C,控温精度:0.1°C,具备自动冷却功能,从400℃ → 50℃ 仅需约24分钟,实现高效、标准的样品前处理,确保分析结果准确。

操作软件特点
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全局状态一览无余,测试进程尽在掌握

多工作单元状态总览: 主控制界面可实时显示1~3个工作单元的运行状态,包括温度、压力、测试进度、杜瓦杯位置等关键信息。

零学习成本: 采用直观的图标与布局设计,无需专业培训即可快速上手。

实时绘制吸/脱附曲线: 提供直观的数据变化趋势,即时监控与判断。

全自动智能流程,一键启动省心省力

一键启动测试: 用户可选择预设方案或自定义流程,设置完成后,一键即可启动全自动测试,简化操作步骤。

可视化进度监控: 实时显示每个样品测试状态、进度条及当前步骤,从预处理到测试结束,全程自动完成。

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灵活自由的测试配置,满足多样化需求

自定义测试步骤: 支持多达12个测试位的灵活配置,用户可根据需求自由设置测试方案。

多气体灵活切换: 可拓展多路进气,通过软件轻松控制多种吸附气体(如N2、Kr 、CO2等)的自动切换。

实时监控与智能诊断,安全稳定保驾护航

系统状态实时监控: 软件持续监控压力、温度和气流等关键参数,确保系统运行在最佳状态。

异常报警与自动保护: 当系统检测到压力异常或温度超标时,会自动停止测试并发出明确报警,保障设备与样品安全。

压力传感器软件自动调零: 大大提升维护效率与便捷性。

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完备的模型数据库

提供从宏观到微观的全面孔结构分析解决方案:

比表面积:BET(单点/多点)、Langmuir

常规微孔分析:MP/t-plot/DR/DA等

孔径分布:BJH(介孔/大孔),HK/SF(微孔),DFT/NLDFT(全范围孔径)

高级分析:吸附动力学、等量吸附热、等温线拟合与预测、多组分竞争吸附

模拟、粒度估算、脱气诊断、数据诊断等

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独立的专业分析模块

控制与分析独立: 实验控制与数据处理在两个独立的软件模块中运行,系统更稳定。

集中式数据管理: 所有实验数据以项目列表形式清晰呈现, 关键结果一目了然。

强大的数据可视化与报告生成

多图表对比:支持将多个样品的等温线、孔径分布图等在同一界面叠加对比,差异立现。

一键生成专业报告:用户可自定义报告模板,一键导出包含所有数据和图表的PDF或Excel报告,满足论文与审核要求。

性能参数
工作单元1个2个3个
分析站4站8站12站
分析站方案标准自定义标准自定义标准自定义
4个微孔分析站

4个介孔分析站
x个微孔分析站
+
y个介孔分析站 (1≤x+y≤4)
8个微孔分析站

8个介孔分析站
x个微孔分析站
+
y个介孔分析站 (2≤x+y≤8)
12个微孔分析站

12个介孔分析站
x个微孔分析站
+
y个介孔分析站 (3≤x+y≤12)


分析站种类微孔分析单元介孔分析单元
测量范围比表面积: ≥0.0005 m2/g (RSD≤0.5%, 标准样品)
孔径:0.35-200 nm (最可几孔径重复偏差≤0.02 nm, 标准样品)
孔容积: ≥0.0001 m3/g
比表面积: ≥0.0005 m2/g (RSD≤0.5%, 标准样品)
孔径:0.35-200 nm (最可几孔径重复偏差≤0.2 nm, 标准样品)
孔容积: ≥0.0001 m3/g
压力传感器1000 Torr+10 Torr +1/0.1 Torr1000 Torr
真空系统进口机械真空泵+进口分子泵(极限真空10-8Pa)进口机械真空泵(极限真空10-2Pa)
相对压力范围10-8至0.99810-4至0.998
脱气系统原位脱气,每个单元配备加热炉,温度范围为常温-400℃(更高温度可定制)
管路系统空气浴循环加热控温,最高可恒温45℃
进气系统每个工作单元配备独立的吸附气接口(氮气或其他气体);可搭配多路进气装置,实现多种气体的一键切换
吸附气体常规气体:N2, Ar, CO2, O2, Kr等; 可燃气体:CH4, H2, C2H6


基础信息
工作温度15℃ - 40℃
工作湿度20% RH - 80% RH
尺寸与质量单个工作单元配冷阱:L 70 cm × W 70 cm × H 105 cm,110 kg;
两个工作单元级联配冷阱:L 105 cm × W 70 cm × H 105 cm,170 kg;
三个工作单元级联配冷阱:L 142 cm × W 70 cm × H 105 cm,220 kg;
电源电压:AC 220 ± 20 V,50/60 Hz;最大功率:3500 W
应用案例
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BJH吸附介孔孔径微分分布曲线(dVdD)

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等温吸脱附曲线

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BET比表面积计算图

应用资源


解决方案
应用领域:
全部 电池与储能材料 吸附与催化材料 半导体与陶瓷材料 矿产与地质材料 食品与生物医药 环境科学 金属与无机非金属 高分子与复合材料
2020版《中国药典》|比表面测试“那些事儿”
2020版《中国药典》|比表面测试“那些事儿”
在制剂研发过程中,为了能够全面客观地评估制剂的体外溶出效果,除了溶出度测试,还需要通过比表面测试来进一步确定药品辅料的溶出性能。在最新版美国药典USP40-NF35,欧洲药典EP9.0-2.9.26 以及日本药典JP17-3.02中均已详细地给出药品比表面测试方法流程,为了缩小与发达国家药典标准之间的差距,在2020版《中国药典》四部理化分析通则中也会增修订《比表面积测定法》。借此契机,今天我们就来聊聊药典规定的比表面测试标准及应用。
比表面测试在橡胶制品中的作用
比表面测试在橡胶制品中的作用
橡胶制品种类繁多,但生产工艺过程却基本相同。以一般固体橡胶为原料的橡胶制品的基本工艺过程包括:塑炼、混炼、压延、压出、成型、硫化6个基本工序。当然,原材料准备、成品整理、检验包装等基本工序也少不了。
比表面测试在水处理行业的应用
比表面测试在水处理行业的应用
随着工业化发展和城市人口的增加,水污染越来越严重。其中的有毒有害物质已对生态环境造成威胁,环境治理迫在眉睫。活性炭纤维(ACF)对水溶液中的有机染料、磷化物、苯酚、碘以及无机污染物等具有较强的吸附能力。在自来水厂,为除去水中细菌等,需在水中加入有效氯,但氯与水中有机物反应生成氯气而产生异味,所以在家庭自来水管出口处人们常使用ACF净水器。
药典0991,药物辅料比表面积测试技术知多少
药典0991,药物辅料比表面积测试技术知多少
药辅比表面积测试是药典0991规定。在药品设计过程中,药物辅料的选择至关重要。对于辅料及其在处方中的用量选择,不仅基于它们的功能性,更重要的是要考虑辅料的比表面积。
白炭黑行业解读
白炭黑行业解读
众所周知,二氧化硅在自然界中分布极广。天然产物包括沙子、水晶、石英砂、硅微粉、硅藻土等,自古代起,人们就开始对泥土沙石中的二氧化硅稳定的化学性能在建筑、器具加工等领域加以利用,但不管是直接使用还是经过简单的加工处理,其物化性能都不能算优异,因此天然产物的应用领域相对有限,更无法跟上社会进步的发展步伐。现在用途最广的是化学制备的二氧化硅产品——白炭黑。工业合成的二氧化硅按其生产技术的不同可分为两个大的类别,一种是沉淀法白炭黑,另一种则是气相法白炭黑。
活性炭孔结构对垃圾焚烧产生的二噁英吸附性能的影响
活性炭孔结构对垃圾焚烧产生的二噁英吸附性能的影响
根据2019年中国统计年鉴,2018 年全国城市生活垃圾清运量达到 2.28×108t,其中垃圾焚烧处理已成为我国城市生活垃圾处理的主要方式之一。垃圾焚烧过程中会向环境排放二次污染物,其中二噁英目前已知的毒性最大且化学稳定性强的有机污染物。

核心专利


【专利名称】
一种采用二级吸附技术的微孔分析仪及其应用方法
【专利号】
2468081
【保护点】
    本发明涉及一种采用二级吸附技术的微孔分析仪及其应用方法,包括至少六个电磁阀,机械泵,至少两个微调针阀,至少两个压力传感器,一个样品管,一个吸附管,两个液氮杯和两个微型加热炉:第一电磁阀的输出端分别与第二电磁阀、第三电磁阀和第四电磁阀的输入端连通,第二电磁阀和第三电磁阀的输出端各与一个微调针阀的输入端连通,微调针阀的输出端与所述机破泵的输入端连通:所述第四电磁阀的输出端分别与第五电磁阀和第六电磁阀的输入端连通:所述第五电磁阀的输出端与所述样品管的输入端连通,所述第六电磁阀的输出端与所述吸附管的输入端连通。本发明提出一种简易的二缓吸附泵,使样品管内获得微孔分析所需要的高真空条件。
【专利名称】
一种阶梯式动态氮吸附仪
【专利号】
1342040
【保护点】
    本发明提供了一种新型的动态氨吸附仪设计,实现了大大提高测试速度和氨吸附仪运行可靠性的目的。本发明采用了四通电磁阀,巧妙的控制了气路流动线路,实现了只改变气路流动而始终保持样品管在液氮杯中的快速、可靠测试。通过电磁阀的开关实现了在氮吸附测试和氮分压调节两个工作状态的快速转换,使样品管始终在液氨杯中,无需液氨杯的上下运动,本发明具有简单,低成本,控制精确等优点。
【专利名称】
一种多站串联动态氨吸附比表面仪及比表面测量方法
【专利号】
1999423
【保护点】
    本发明涉及一种多站串联动态氮吸附比表面仪及比表面测量的方法,包括多个四通电磁阀,多个U形的样品管多个液氮杯,热导池和定量氮气管路;每个四通电磁阀分别与一个样品管和液氮杯组成一个吸附单元,四通电磁阀的第三连接口和第四连接口分别与样品管的两个连接端连接:多个吸附单元间串联连接,位于首端的吸附单元中的四通电磁阀的第一连接口与热导池的参考壁口连通,位于尾端的吸附单元中的四通电磁阀的第二连接口经过定量氮气管路与热导池的测量臂口连通,每两个相邻的吸附单元中的靠近首端的四通电磁阀的第二连接口与靠近尾端的四通电阀的第一连接口连通。本发明在测量小比表面时大大改善吸、脱附峰的形状,提高测试精度、缩短测试时间。
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