注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。
金属有机框架材料(MOFs)是一类由金属离子或簇与有机配体通过配位键结合形成的多孔晶体材料,具有高比表面积、可调孔径和化学可修饰性等特点。其在气体吸附、分离、催化等领域具有广泛应用。二氯甲烷(DCM)是一种常见的挥发性有机化合物(VOC),对环境和人体健康具有潜在危害。通过BET表征技术分析MOFs对DCM的吸附性能,可以评估材料的孔隙结构、比表面积和吸附容量等关键参数,为材料优化和应用提供科学依据。检测的重要性在于确保材料的吸附性能符合设计需求,并为工业废气处理、环境修复等领域的实际应用提供数据支持。
比表面积,孔体积,孔径分布,吸附等温线,脱附等温线,吸附容量,吸附动力学,热稳定性,化学稳定性,孔隙率,堆积密度,真实密度,骨架密度,吸附选择性,脱附效率,再生性能,吸附焓,吸附活化能,吸附-脱附循环性能,材料形貌
ZIF系列,UiO系列,MIL系列,HKUST系列,PCN系列,NU系列,IRMOF系列,CAU系列,DUT系列,COF系列,PIZOF系列,SNU系列,CPL系列,POST系列,MFM系列,NOTT系列,CD系列,PCP系列,MOF-5系列,MOF-74系列
BET法:通过氮气吸附-脱附等温线计算比表面积和孔径分布
Langmuir法:用于计算材料的单层吸附容量
t-plot法:分析微孔和介孔的孔体积分布
BJH法:基于脱附等温线计算介孔孔径分布
DFT法:通过密度泛函理论分析微孔分布
重量法:通过天平直接测量吸附质质量变化
容积法:通过气体体积变化计算吸附量
动态吸附法:模拟实际流动条件下的吸附性能
热重分析法(TGA):评估材料的热稳定性和吸附质脱附行为
差示扫描量热法(DSC):分析吸附过程中的热效应
X射线衍射(XRD):表征材料晶体结构稳定性
红外光谱(FTIR):分析吸附过程中的化学相互作用
扫描电子显微镜(SEM):观察材料形貌和表面特征
透射电子显微镜(TEM):分析材料的微观结构
气相色谱(GC):定量分析吸附质浓度
比表面积及孔隙度分析仪,气相色谱仪,热重分析仪,差示扫描量热仪,X射线衍射仪,傅里叶变换红外光谱仪,扫描电子显微镜,透射电子显微镜,紫外可见分光光度计,质谱仪,原子力显微镜,拉曼光谱仪,化学吸附分析仪,物理吸附分析仪,高压吸附仪
1.具体的试验周期以工程师告知的为准。
2.文章中的图片或者标准以及具体的试验方案仅供参考,因为每个样品和项目都有所不同,所以最终以工程师告知的为准。
3.关于(样品量)的需求,最好是先咨询我们的工程师确定,避免不必要的样品损失。
4.加急试验周期一般是五个工作日左右,部分样品有所差异
5.如果对于(金属有机框架材料吸附二氯甲烷BET表征)还有什么疑问,可以咨询我们的工程师为您一一解答。
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