氫能的*優(yōu)勢使得儲氫材料的開發(fā)成為這其中的重點,一系列新穎,先進(jìn)的儲氫材料的出現(xiàn)為氫能應(yīng)用提供了廣闊的前景,包括金屬氧化物、復(fù)雜氰化物、多組分氫化銨及其他交叉結(jié)構(gòu)物質(zhì),如包含硅酸鹽微孔結(jié)構(gòu)中的硼氫化銨。儲氫材料開發(fā)過程中重要的步驟則是對于儲氫材料性能的測試,包括儲氫容量、氣體吸附\解吸附動力學(xué)性能、氣體吸附熱力學(xué)性質(zhì)以及材料儲氫循環(huán)可逆性的測定,而對于空氣及濕度以及少許雜質(zhì)氣體對于材料儲氫性能的影響的評估同樣重要,從基礎(chǔ)研究開發(fā)到實際應(yīng)用體系分析,H-Sorb 2600高溫高壓氣體吸附儀則是滿足以上所有測試要求的氣體吸附儀。
對于氣-固(氣-液)兩相之間的物理化學(xué)互相作用的分析需要極其準(zhǔn)確的測試手段,目前應(yīng)用于氣體吸附分析的研究手段主要有重力法和體積法。體積法中,氣體的吸附量通常是由已知體積的樣品池內(nèi)的壓力變化并結(jié)合氣態(tài)方程轉(zhuǎn)換得出的。重力法則是直接測試樣品質(zhì)量的變化來獲得氣體吸附量,表面上看重力法比體積法更為直觀,其實不然。容量法應(yīng)用更為廣泛,操作環(huán)節(jié)方便且成本低,廣受用戶青睞。
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