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FlowPrep
Micromeritics FlowPrep le permite elegir el gas, la temperatura y la velocidad de flujo más adecuados para su aplicación y material de muestra.
El Micromeritics TriStar II Plus es un analizador de área de superficie BET totalmente automatizado y diseñado para un análisis rápido y de alto rendimiento de gran precisión.
Su diseño de tres estaciones aumenta la velocidad y la eficiencia del control de calidad de rutina, a la vez que mantiene la precisión, la resolución y las capacidades de reducción de datos necesarias para las aplicaciones de investigación.
Con métodos de análisis versátiles y una reducción avanzada de datos, el TriStar II Plus se adapta para satisfacer los requisitos específicos de la aplicación.
El área de superficie es una herramienta fundamental para investigar la cinética del proceso de sinterización y las propiedades del producto. Las partículas que tienen superficies ásperas o porosidad interna generalmente exhiben áreas de superficie específica más altas. Por lo tanto, el área de superficie indica la cantidad de superficie de muestra disponible para reaccionar con otras partículas de los componentes o el ambiente circundante.
La vida útil, la tracción y el rendimiento de los neumáticos están relacionados con la superficie de los carbonos negros utilizados en su producción. Los implantes médicos que controlan la porosidad del hueso artificial permiten imitar el hueso real que el cuerpo aceptará y permitir que el tejido se desarrolle a su alrededor.
El conocimiento del área de superficie, el volumen total de los poros y la distribución del tamaño de los poros es importante para el control de calidad de los adsorbentes industriales y para el desarrollo de los procesos de separación. Las características del área de la superficie y la porosidad afectan la selectividad de un adsorbente.
El área de superficie activa y la estructura de poros de los catalizadores influyen en las velocidades de producción. Limitar el tamaño de los poros permite que solo las moléculas de los tamaños deseados entren y salgan, lo que crea un catalizador selectivo que producirá principalmente el producto deseado.
El área de superficie del nanotubo y la microporosidad se utilizan para predecir la capacidad de un material para almacenar hidrógeno.
El área de superficie y la porosidad deben optimizarse dentro de rangos estrechos para lograr la recuperación del vapor de gasolina en automóviles, la recuperación de solventes en operaciones de pintura o los controles de contaminación en el manejo de aguas residuales.
El área de superficie y la porosidad afectan la curado y la unión de la cerámica sin procesar e influyen en la resistencia, la textura, el aspecto y la densidad de los productos terminados. La superficie de los filtros vidriados y de vidrio poroso afecta la contracción, el agrietamiento y el arrastre.
El área de superficie de un pigmento o relleno influye en la luminosidad, la textura, el color, la saturación del color, el brillo, el contenido de sólidos y las propiedades de adhesión de la película. La porosidad de un recubrimiento de medios de impresión es importante en la impresión de compensación, donde afecta la formación de burbujas, además de la receptividad y la retención de la tinta.
La optimización del área de superficie y la porosidad de los componentes mejora la capacidad de almacenamiento y la generación de energía.
La porosidad es importante en la hidrología de aguas subterráneas y la exploración de petróleo, ya que se relaciona con la cantidad de líquido que una estructura puede contener, así como con la cantidad de esfuerzo que se requerirá para extraerla.
El área de superficie y la porosidad desempeñan funciones importantes en la purificación, el procesamiento, la mezcla, la formación de comprimidos y el empaque de productos farmacéuticos, así como en su vida útil, velocidad de disolución y biodisponibilidad.
Absolute | Rango: De 0 a 950 mmHg
Resolución: Dentro de 0,05 mmHg
Precisión: Dentro del 0,1 % de la linealidad a gran escala: Intervalo de<0,1 % aprox. |
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Relative | Rango de P/P0: De 0 a 1,0 P/P0
Resolución: <10-4 |
Specific Surface Area | De 0,01 m2/g, unidad de nitrógeno
De 0,001 m2/g, unidad de kriptón |
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Total Surface Area | De 0,1 m2, unidad de nitrógeno
De 0,01 m2, unidad de kriptón |
Pore Volume | De 4 × 10-6 cm³/g |
Dewar Duration | Hasta 40 horas |
Gas Consumption | Hasta 300 cm³ STP por puerto |
Nitrogen Unit | Nitrógeno; argón, dióxido de carbono u otros gases no corrosivos; butano, metano u otros vapores de hidrocarburos ligeros. El oxígeno también se puede utilizar solo con una bomba de vacío adecuada. |
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Krypton Unit | Igual que la unidad de nitrógeno, además de la capacidad de realizar un análisis del área de superficie de kriptón a presiones más bajas. |
Precisión | ±0,25 °C |
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Resolución | Dentro de 0,1 °C |
Nitrogen Unit | Debe tener una capacidad de 20 × 10-3 mmHg o mejor; utiliza una bomba de vacío a base de aceite o sin aceite |
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Krypton Unit | Debe contener 1 × 10-3 mmHg; se requiere una bomba de vacío sin aceite |
Temperatura | De 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F), en funcionamiento
De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F), no en funcionamiento |
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Humedad | De 20 a 80 % relativa, sin condensación |
Environment | Solo en interiores
Altitud: 2000 m como máximo
Grado de contaminación del entorno previsto: 2 |
Height | 74 cm (29 in) |
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Width | 40 cm (16 in) |
Depth | 51 cm (20 in) |
Peso | 37 kg (82 lb) |
Suministro de voltaje | De 100 a 240 V aprox. |
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Potencia | 150 VA, máximo |
Rango de frecuencia | 50/60 Hz |
Overvoltage category | II |
Se recomienda la preparación de muestras externas para proporcionar un rendimiento de análisis y una calidad de medición óptimos.
Todos los sistemas básicos de preparación de muestras están diseñados con seis estaciones independientes para que las muestras se puedan preparar a medida que estén disponibles, por lo que la preparación no limita la producción analítica.
Micromeritics FlowPrep le permite elegir el gas, la temperatura y la velocidad de flujo más adecuados para su aplicación y material de muestra.
Micromeritics VacPrep cuenta con seis estaciones de desgasificación y una opción de preparación de flujo de vacío o gas en cada una de las seis estaciones.
Micromeritics Smart VacPrep es un avanzado sistema de seis puertos que utiliza el vacío para preparar las muestras mediante el calentamiento y la evacuación.
Desarrollado específicamente para llenar cómodamente los contenedores Dewar para instrumentos de adsorción de gases, pero también se puede utilizar para otras aplicaciones de criogenia.
El software de control Micromeritics MicroActive intuitivo para TriStar II Plus optimiza la evaluación de datos isotérmicos, lo que reduce el tiempo necesario para obtener resultados de área de superficie y porosidad. No es necesario generar informes para ver los resultados.
Los usuarios pueden generar y ajustar cálculos sin problemas, como el gráfico de transformación del área de superficie BET, mientras que las barras de selección permiten una selección rápida y fácil de los puntos de datos. Como resultado, los resúmenes de cálculos se actualizan instantáneamente y los rangos de datos se pueden definir aún más dentro de las ventanas de cálculo.
El software MicroActive para Micromeritics TriStar II Plus también cuenta con una poderosa utilidad que permite a los usuarios superponer distribuciones del tamaño de poros de la porosimetría de mercurio con aquellas derivadas de isotermas de adsorción de gases.
Esta función de importación permite a los usuarios ver rápidamente las distribuciones de microporos, mesoporos y macroporos en una sola aplicación fácil de usar
El modelo NLDFT avanzado permite al usuario combinar la información recopilada de isotermas de nitrógeno y dióxido de carbono para proporcionar una distribución completa del tamaño de los poros en los materiales (como poros de carbono con forma de rendija), en los que hay poros de tamaños moleculares presentes.
El rango del análisis del tamaño de los poros en este método se extiende a tamaños de poros más pequeños en comparación con el análisis estándar de nitrógeno. El CO2 puede ingresar a microporos pequeños que no están accesibles a N2 en temperaturas criogénicas debido a restricciones de tamaño, problemas de conectividad o difusión extremadamente lenta.
Comuníquese con el soporte para obtener los manuales de usuario más recientes.
Por favor, póngase en contacto con soporte para la última versión del software.
Análisis rápido y operación paralela verdadera. Genera confianza. Lleve el análisis del área de superficie BET al siguiente nivel.