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http://www. soletek. co. 금에 솔텍트레이딩이라는 기업에서 BET 장비 가르침을 해준다고 하셔서 가르침을 듣고 왔어요! 솔텍트레이딩은 비거죽적 검토기,수분흡착 계량기,고공기압력흡착(수소갈무리),TPD/TPR/TPO, 증류 (Distillation),연소특성 검토기,금속의 분포도 계량,오존생성기, 오존검토기, 상균형기계등 매출를 하는 기업입니다.
2020-01-07 대전광역시지부 설립 2017-02-13 Nabertherm사 대리인점 계. kr/::: (주)솔텍트레이딩 :::Previous Next Tanaka사 대리인점 공약 .
2016-01-15 수은 Instrument사 대리인.
2015-08-12 Previous Nextwww. soletek. co.
TPD 장비로 BET 검토을 하기에는 많은 고충이 있어서 가만히 걸다 게 편한 거 같습니다. kr 거배 검사실에서 TPD 장비를 구입했는데, 이 장비로 BET도 검토할 수는 있다고 하기도 하고 논리도 알려주신다고 하시니까 안 갈 곡절가 없죠 ㅎㅎ (하지만.
ㅜㅜ 그래도 논리 가르침은 많은 보조이 되는 시간이었어요.
naver. com/dlwjdgns8991/223134267242흡착항온선(adsorption isotherm) -1나중으로 흡착 공기를 정량적으로 나타내는 기법에 거학 알아보자. 이를 위험서는 가스의 강압, 흡착이 일. ) https://blog.
blog. naver.
naver. com/dlwjdgns8991/223137816226BET 흡착항온선(Brunauer-Emmett-Teller adsorption 모범)나중으로 다공성 부촉매의 거죽적 데이터를 구할 때 많이 사용하는 BET 기계, 이에 엄동설한 관념을 공감해 보자. comhttps://blog.
blog. naver. com위 글 참고해서 겹되는 갈래은 생략하고 사실 검토할 때 고려해야 하는 갈래에 거학 작성해 볼게요.
비거죽적은 기준 질량당 또는 기준 볼륨당 거죽적을 가치합니다. 기준로는 m2/g 입니다. 거죽적의 기준는 m2이고요. 비거죽적 specific surface area 란? 그럭저럭, 비거죽적이 무엇인지 알아봅시다.
만일 거죽적만으로 비교한다면 검체의 가치에 따라 그 가치가 변패될 수 있습니다. 그래서 규격은 물질 1g 당 가장귀는 거죽적으로 하여 상호 딴 가치를 가장귀는 상호 딴 물질을 비교할 수 있는 거죠. 예를 들어, 모 물질 5g의 거죽적이 10 m2일 때 비거죽적은 무엇일까요? -> 10 m2/5 g = 2m2/g 이 됩니다. 아등가 모 값을 계량할 때는 규격이 되는 기준가 필요해요.
비거죽적을 걸음하는 근거 굵다 2가장귀로 알갱이의 규모, 기문의 유무입니다. 특히 기문의 유무가 반영이 커요. 알갱이의 규모기문 유무검토 규범BET의 검토 규범는 간단해요. 그렇다면 어느 격 되어야 비거죽적이 높고, 낮다고 할 수 있을까요? 일반적으로 비거죽적이 높다 -> 활성탄, 비석 : 1000~3000m2/g보통이다 -> 규산 100~300 m2/g낮다 -> 거대분자 1뒤 m2/g이는 공감를 위험 꺼내다 것이지 정해진 것은 아니에요.
이때 물리학 흡착을 이용하여 붙입니다. 일반적으로 질소 분자를 사용해요. 질소 분자는 위와 같이 0. 아등가 단면적을 알고 있는 물질을 검체 거죽에 붙여서 몇 개가 들어가는지 계량하는 거죠.
이를 겨냥에 붙여 계량해 보는 거죠, 그러면 거듭 대화하면 겨냥 거죽에 질소를 흡착시킨다 -> 흡착된 질소의 양과 비거죽적은 비한다. -> BET 검토 기계로 흡착량을 계량하고 검토 계획을 이용해 비거죽적을 구한다! 입니다. BET 검토을 하면 얻는 일반적이 그림표인데요. 162nm2로 단면적이 알려져 있는데요.
X축을 경쟁강압으로 하는 곡절는 검사실의 배경이나 수은주에 따라 포화 증공기압력은 달라지기 땜이에요. 고로 Isotherm의 x축을 경쟁강압으로 통일합니다! 그리고 Y축전 경우 예를 들면, 청 끝 곳은 1공기압력에서 600cm3/g의 질소를 흡착했다는 뜻이에요. BET 장비로는 비거죽적(m2/g), 기문규모(nm), 기문 볼륨(cm3/g)를 알 수 있어요. X축은 경쟁강압, Y축은 가스 흡착량(겨냥 1g이 흡착한 질소의 볼륨) 입니다.
공통적으로 Isotherm으로부터 계량은 하지만 비거죽적을 구할 때는 BET 논리, 기문 규모를 구할 때는 BJH 논리 (딴 논리도 있습니다. )을 사용해요. 다소 검사적인 대화를 해봐요. 하지만 이를 남김없이 BET 식을 쓰는 거는 아니고요.
999%를 사용해요. 이는 그럭저럭 저렴하고, 쉽게 구할 수 있고, 대갈래의 거죽에 잘 흡착하기 땜이죠. 검사 수은주는 77K으로 매우 낮은 수은주인데요. 검사 가스로 질소를 많이 사용하는데 글초순도인 99.
그럭저럭 흡착은 수은주가 낮을수록 잘 돼요. 하지만 극히 낮으면 액화가 되어 액 공기가 돼버리죠. 고로 질소가 가스 공기로 가장 낮은 수은주를 가질 수 있는 수은주가 77K이기 땜입니다. 이는 질소의 BP가 77K이기 땜입니다.
https://blog. naver. com/dlwjdgns8991/223139421438부촉매 활성점(능동소나 site)에 엄동설한 공감이번에는 부촉매 활성점에 거학 글공부해 보자. 아 그리고 거죽에 물질이 흡착하는 곡절는 나중 글을 참고해 주세요.
그럭저럭, 기위 말했듯이 부촉매는 결정질 거죽에서 감도물이 흡착하.
naver. com나중으로 흡착된 격를 어떻게 구하는지는 3가장귀로 구할 수 있어요. 1) 볼륨식(Volumetric method): 강압 기복검체를 넣고 질소를 고취한 후 판를 잠그면, 시간이 지날 수 록 질소가 검체에 흡착하면서 강압이 감소하고 그 격를 계량해서 어찌 흡착이 됐는지 구할 수 있어요. blog.
3)경과식(dynamic method):열전도율의 기복이렇게 TCD로도 검토할 수 있는데 제가 이 기법을 알고 싶어서 들은 거였어요. 이 기법은 배합 가스를 사용해야 해요. 예를 들어 질소 10%/헬륨 90%인 배합 가스를 넣어주면 헬륨은 흡착을 잘 안 하니까 90% 그래도 나올 거고 질소는 흡착한 만치 덜나 올 거예요. 2)무게식(gravimetric method): 가치 기복무게식은 가치를 계량하는데 당연히 검체에 질소가 흡착할수록 가치는 증가하고 이를 이용해요.
나중 글에서 검토 절차와 결말 번역에 거학 써볼게요. 위 가경들은 솔텍 트레이딩에서 공급받은 감를 사용하였고 말광에 긍가을 받았습니다. 이를 이용한ㄴ 건데 단점이 그럭저럭 정확하지가 않고 검토 시간도 길어요.