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Auftragsanalysen |
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Nicht immer ist von
vornherein klar, welche Analysenmethode sich für die Charakterisierung von
Materialien am besten eignet oder aber die begrenzte Anzahl von gewünschten
Analysen rechtfertigt nicht den Kauf und Unterhalt von entsprechenden
Messgeräten.
Daher bietet POROTEC neben dem Verkauf von Geräten zur Mikrostruktur- und
Oberflächenanalyse auch die Möglichkeit, Auftragsanalysen im
Applikationslabor durchführen zu lassen. |
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Quecksilberporosimetrie |
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Messung der Intrusion und Extrusion von
Quecksilber in poröse Materialien. Bestimmung des
Porenvolumens, Porenverteilung, Oberfläche und Hysterese nach DIN 66133.
Bestimmung der Hg-Dichte nach DIN 51065.
Zusätzlich Bestimmung des Agglomeratvolumens und Berechnung der
Partikelverteilung (2. Lauf). |
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Messbereiche |
Pascal 140 |
Pascal 240 |
Pascal 440 |
Pascal Ultramacropore |
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Druckbereich |
13 kPa - 400 kPa |
13 kPa - 200 MPa |
13 kPa - 400 MPa |
2,5 kPa - 400 kPa |
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Porenradius |
1,9 µm - 58 µm |
3,7 nm - 58 µm |
1,8 nm - 58 µm |
1,9 µm - 300 µm |
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Partikeldurchmesser |
7 µm - 200 µm |
7 nm - 200 µm |
7 nm - 200 µm |
7 µm - 2000 µm |
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Temperaturprogrammierte Desorption
Temperaturbereich: 40 - 1100°C, Heizrate: 1 - 20°C/min |
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Probenpräparation
mit der Sättigung durch Standardgase (H2 - O2 - CO2 - NH3)
Aufnahme der temperaturabhängigen Desorption im Inertgasstrom (Ar - N2 oder He)
Bestimmung der Katalysatoroberfläche, des Dispersionsgrades und des mittleren
Partikeldurchmessers |
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Temperaturprogrammierte Oxidation/Reduktion
Temperaturbereich: 40 - 1100°C, Heizrate: 1 - 20°C/min |
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Reduktion
und Oxidation der Probe mit Gasmischungen (H2 in Ar oder O2 in He)
Aufnahme
der Abhängigkeit der Reaktion von der Temperatur
Bestimmung
der Gesamtmetallmenge
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Puls- Chemisorption |
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Probenpräparation durch Oxidation und
Reduktion nach Vorgabe
Messung der Metalloberfläche mit Pulsen von dem zu adsorbierenden Gas im
Inertgasstrom (Ar, N2 oder He) bis zur Sättigung
Bestimmung der Katalysatoroberfläche, des Dispersionsgrades und des
mittleren Partikeldurchmessers |
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Gasadsorption |
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B.E.T.
Oberfläche |
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Mehrpunktbestimmung der BET-Oberfläche mit
Stickstoff bei 77 K nach DIN 66131
Bestimmung sehr kleiner Oberflächen durch Adsorption von Krypton
bei 77 K |
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Adsorptionsisothermen |
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Messgas Stickstoff bei 77 K, Adsorption und Desorption |
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Bestimmung der Mesoporen-Verteilung nach DIN
66134,der BET-Oberfläche nach DIN 66131, des Gesamtporenvolumens, und
Mikroporenanalyse nach E-DIN 66135 |
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Messgas Argon bei 87 K, Adsorption |
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Mehrpunktbestimmung . Bestimmung der Mesoporen-Verteilung nach DIN
66134, der BET-Oberfläche nach DIN 66131, des Gesamtporenvolumens, und Mikroporenanalyse
nach E-DIN 66135 |
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Chemisorption |
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Messgase CO, H2, O2 (bis max. 450°C),
Adsorption |
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Bestimmung des Adsorptionsanteils des Katalysatorsupports,
Bestimmung der Katalysatoroberfläche, des Dispersionsgrades und des mittleren
Partikeldurchmessers |
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Helium Dichte |
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Bestimmung der Dichte von Feststoffen mit einem Helium-Pyknometer,
Vergleichende Dichtebestimmung |
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Dynamische Wasser
- Lösungssorption |
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Adsorption
und Desorption von Wasser in Materialien zur Untersuchung des Verhaltens bei
unterschiedlichen klimatischen Verhältnissen. |
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Adsorption und
Desorption |
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Wasserdampf-Isothermen bis 96% relativer Feuchte in frei
wählbaren Feuchtestufen in einem Temperaturbereich von 5 bis 85°C |
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zusätzlicher
Adsorptionszyklus |
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zur Überprüfung der Reversibilität von
Adsorptionsprozessen |
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