SSA-3000系列比表面分析儀所采用的分析方法是低溫氮吸附法。采用的氣體是氦氮混合氣,氮氣為被吸附氣體,氦氣為載氣。當樣品進樣器進行液氮浴時,進樣器內溫度降低至-195.8攝氏底,氮分子能量降低,在范德華力作用下被固體表面吸附,達到動態平衡,形成近似于單分子層的狀態。由于物質的比表面積數值和它的吸附量是成正比的,所以通過一個已知比表面物質(標準樣品)的吸附量,和未知比表面物質的吸附量做對比就可推算出被測樣品的比表面積。 吸附過程:由于固體表面對氣體的吸附作用,混合氣中的一部分氮氣就會被樣品吸附,其氮氣濃度便會降低,儀器內置的檢測器檢測到這一變化后,數據處理系統會將相應的電壓變化曲線轉化為數字信號通過計算機運算,從而出現一個倒置的吸附峰,等吸附飽和后氦氮混合氣的比例又恢復到原比值,基線重新走平。由于吸附過程不參與運算,所以四組樣品可以同時吸附。 脫附過程:吸附過程完畢后,等基線完全走平就可進行脫附操作。脫附操作其實是一個解除液氮浴的過程,在常溫下吸附到物質表面的氮分子會解吸出來,從而使混合氣體的氮氣濃度升高,儀器內置的檢測器檢測到這一變化后,數據處理系統會將相應的電壓變化曲線轉化為數字信號通過計算機運算,從而出現一個正置的脫附峰,等脫附過程結束后,氦氮混合氣的比例又恢復到原比值,基線重新走平。由于脫附操作要帶入運算公式,所以脫附樣品要逐一進行操作。每個樣品脫附過程都會形成一個正置的脫附峰,通過手切截取所需的脫附峰,軟件會做相應的積分運算,從而獲得被測樣品的吸附量,并通過和已知比表面的標準樣品的吸附量做對比,最后得到準確的比表面積數值。 基于表面物理吸附的相關理論為基礎,以Nelsen和Eggertsen提出的連續流動法為結構,從而測定出固體的比表面積。在分析測試時,將樣品置于液氮溫度下,通入含有氮氣的混合氣體,由于固體表面對氣體的吸附作用,混合氣中的一部分氮氣就會被樣品吸附,其濃度便會降低,儀器內置的檢測器檢測到這一變化后,根據吸附的氮分子量,相應的比表面積便可計算得到。
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