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DX 400

比表面积分析仪
DX 400 系列产品是一款流动法比表面积测定仪,基于动态色谱法原理,可实现对BET 比表面积快速测定。相较于传统流动法比表面积测定仪,DX 400 具有更高的测试效率,被广泛应用于钴酸锂、三元材料、磷酸铁锂、石墨、硅碳等电池材料的质控环节。

    测试效率是传统流动法比表面积测定仪的3 倍

    每小时测样量最高可达28 个

    最低检测限0.1 m2/g,精确度0.01 m2/g

    单站重复性: RSD ≤ 1%

    多站平行性: RSD ≤ 1%

功能配置
规格参数
测试数据
应用资源
核心专利
产品概览

测试范围:

0.1 ~ 100 m2/g;

测试效率:

DX 440 可测试28 个样品/小时(标样);

DX 420 可测试15 个样品/小时(标样)。

检测器:

热导池检测器(TCD);

样品分析位:

4 个,每个样品分析位均配有1 个杜瓦瓶;

分析站:

DX 440,4 个分析站,每个分析站配置独立检测器和独立的样品位;

DX 420,2 个分析站,每个分析站配置独立检测器,2 个样品位;

技术优越性

独有的Dtech技术融合了Dstable稳定测试技术、Dcal自动校正技术、Dtrap精确测试技术、Dsignal高效测试技术及Dctrl防抽飞控制技术,使得DX 400系列的测试效率极高、测试结果的重复性、稳定性、准确性、平行性均达到行业领先水平,尤其是对比表面积小于1 m2/g的样品。

Dstable稳定测试技术

采用独有的Dstable稳定测试技术确保仪器测试过程中TCD信号不受液氮面变化的影响,保证测试结果的重复性和稳定性。

Dcal自动校正技术

采用便捷的Dcal自动校正技术确保仪器生命周期中TCD信号变化不影响测试结果,保证仪器生命周期中测试结果的重复性和稳定性。

Dtrap精确测试技术

采用独有的Dtrap精确测试技术确保测试过程中TCD信号的控制精度达0.1mV,且不受环境影响,保证测试结果的准确性。

Dsignal高效测试技术

采用独有的Dsignal高效测试技术实现单点BET测试结果在5min内高效完成,测试效率最高达5min测试4个样品。

Dctrl防吹飞控制技术

采用独有的Dctrl防吹飞控制技术,避免测试过程中因样品吹飞导致的仪器气路污染,保护仪器运行安全,延长仪器的生命周期。

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技术优越性

产品特点

样品卡头专利技术

既保留了快插接头安装样品管时的简单易操作性,又没有 快插接头因多次使用导致密封组件受损而引起的漏气。该 卡头可重复拆装且保证密封,相对于快插接头能承受较高 的压力而不泄漏。

安全防护机制

为保证仪器的运行安全, (1)TCD检测器增加尾流传感器,防止其干烧,保证 TCD信号的稳定性,同时延长TCD检测器的使用寿命。 (2)开发出底层的监护程序,监控仪器的运行状况, 当仪器出现异常等危险时,自动控制仪器,解除产生危 险的异常状况,保护仪器和操作人员的安全。

多种杜瓦瓶可选

高性能真空玻璃内胆杜瓦瓶,采用自主研发工艺定制生产, 既有玻璃内胆的保温效果,又有金属内胆的安全性能,不易 碎; 高性价比真空玻璃内胆杜瓦瓶,保温效果好,可连续测试 10个以上样品; 金属内胆杜瓦瓶,可获得准确结果,安全系数极高;

脱附峰精准计算

采用吸脱附过程中的脱附过程参与峰面积计算, 经过实 验验证,此方法比吸附法具有更高的精确性和稳定性, 非常适合三元材料、石墨等电池正负极材料小比表面的 测定;实验方法可选单点BET或多点BET。

可集联与远程访问

仪器通讯接口为LAN口,可实现一台电脑作为上位机集联控 制,可远程访问和控制该上位机电脑。

独立脱气系统

标配完全独立的脱气系统,吹扫和真空两种方式可选, 对样品的预处理更智能灵活,更方便。不占用分析站预 处理样品,提高测试效率。

运行状态直观显示

仪器前面板上配置状态显示系统,显示仪器的工作原理 图,每个阀位增加LED灯指示电磁阀的通断,在实验过 程中可直观判断仪器的运行过程。

软件控制

全新开发的DX 400控制软件是在Windows平台上实现操作控制、数据采集、计算分析和报告预览的智能化软件。

测试结果实时计算

测试界面上动态显示每个样品的吸附过程,吸附峰实时显示,每个样品的BET比表面积实时计算。

DX400软件

仪器控制过程实时记录储存

Message窗口可切换显示,实时记录仪器实验控制过程和软件手动操作信息,方便工程师对异常数据的分析和远程诊断。

规格参数
通用参数DX 400系列
测试原理流动色谱法低温氮气吸附
测试气体高纯3:7氮氦混气(99.9999%)
检测器精确到0.1mV的定制型热导池,测试0.1 m2/g的样品可精确到0.01 m2/g。
比表面积范围>0.1 m2/g,标准样品测试重复性<1%,平行性<1%,长时间稳定性<1%
分析站4个
主机规格长700mm×宽410mm×高785mm,重量约30 Kg
环境温度要求15-35℃
环境湿度要求20%-80%,不发生冷凝的环境湿度
电源要求100-240VAC,50/60HZ,最大功率200W
推荐应用领域磷酸铁锂、三元、石墨、钴酸锂、锰酸锂等电池正负极材料,以及其他小比表面积材料。

测试功能

型号DX 440DX 420
测试方法单点BET比表面积测试
测试效率(标准样品)28个样品/小时15个样品/小时
氮气分压范围0.3或0.2
典型案例

典型分析实例

BET比表面积重复性<1%

样品测试次数测量值平均值重复值
G919.1649.190.31%
29.222
39.213
49.158
59.162
69.128

BET比表面积重复性<1%    

样品测试次数测量值平均值重复值
石墨11.83971.8450.24%
21.8462
31.8482
41.8518
51.8467
61.8393

超小比表面积0.1 m2/g的重复性达到0.01m2/g

样品测试次数测量值平均值重复值
正极材料10.12350.1220.0033
20.1189
30.1251
40.1159
50.1242
60.1228

BET比表面积稳定性<1%

样品测试次数测量值平均值稳定性
正极材料19.1680.1860.26%
29.213
39.208
49.158
59.162
69.208

BET比表面积平行性<1%

样品不同设备测量值平均值稳定性
G919.1569.1830.28%
29.163
39.213
49.158
59.192
69.218

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
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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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