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气体分布器孔径

2019.3.05

气-液及气-液-固反应器(如发酵罐、搅拌槽和浆态床反应器等)在工业过程中的应用非常普遍,其气泡尺寸及分布是影响该类反应器性能的关键参数之一,也直接影响反应器的操作流型、气液两相间的传质、传热等传递性质,最终可影响反应速率及选择性。因此,气泡直径是气-液和气-液-固反应器设计、优化和放大的一个关键参数。为了使反应器中气泡能均匀分布,气体分布器是关键。近年来,虽然众多研究人员已经提出了诸多气泡初始直径的预测模型,但由于影响因素较多,得到的模型不仅适用范围小(绝大多数仅适用于层流或较小出孔气速,而工业操作的出孔气速往往是其好多倍甚至好几个数量级),且好多结论存在相互矛盾,不能满足实际工业应用的需求。亟需一个能考虑各种影响因素(包括出孔气速、分布器孔径、表面张力、流体粘度和密度等)且通用性较好的数学模型来指导工业实践和数值模拟研究。

为了揭示气液反应器中气体分布器的气泡直径生成规律,中国科学院青岛生物能源......

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气体分布器孔径相关资料

孔径分布图说明什么?

  孔径分布(pore size distribution)是指材料中存在的各级孔径按数量或体积计算的百分率。一般测试样品的孔径分布,所使用的方法就是静态容量法和压汞法。其原理是通过测试的分压和对应的各级孔的吸附量,来表征材料孔径的分布

孔径分布图中纵坐标代表什么

孔径分布图中纵坐标代表孔面积dV/dD。孔径分布范围较大时,用对数坐标作图更加直观,引入log成dV/dlog(D)。纵坐标用cm^3g^-1或cm^3g^-1nm^-1,用cm^3g^-1nm^-1,横坐标用logw作图。dv/dD用来

孔径(孔隙度)分布测定

气体吸附法孔径(孔隙度)分布测定利用的是毛细凝聚现象和体积等效代换的原理,即以被测孔中充满的液氮量等效为孔的体积。吸附理论假设孔的形状为圆柱形管状,从而建立毛细凝聚模型。由毛细凝聚理论可知,在不同的P/P0下,能够发生毛细凝聚的孔径范围是

孔径分布图怎么做

横坐标用的是平均孔径,也即是图中的第二列,纵坐标可以有两种选择,可以用增量孔体积,也即是第三列,也可以用增量孔面积,也即是第五列。这两列都可以做为孔径分布图。增量孔体积也即是我们说的微分孔体积。

什么是最可积孔径?在孔径分布图里怎么看

最可积孔径是指多孔固体中孔道的形状和大小。孔其实是极不规则的,通常把它视作圆形而以其半径来表示孔的大小。孔径分布常与吸附剂的吸附能力和催化剂的活性有关。孔半径在10nm以下的孔径分布可用气体吸附法测定,部分中孔和大孔的孔径分布可用压汞

比表面积及孔径测试方法

的是BET法需标定样品实际吸附气体量的体积大小,而直接对比法则不需要。    特点:BET理论与物质实际吸附过程更接近,可测定样品范围广,测试结果准确性和可信度高,特别适合科研及生产单位使用。    孔径分布测试    气体吸附法孔径(孔隙

氮吸附脱附孔径分布为什么有很大的不同

形势,一般的是第一和第二种的形式较为常见!吸附和脱附可以根据不同的计算公式来得到其孔径的分布,严格的说来吸附等温线利用 Brunauer2Emet t2Teller (BET) 法计算出多孔炭的总比表面积、t2plot法计算出微孔的比表面积和

2020-2021比表面和孔径分析仪主流产品速览:中国造领跑

可用于锂电池隔膜,高分子薄膜、纺织布、陶瓷、粉末冶金、过滤材料等通孔孔径的分布及渗透率分析,其测定方法为应用气体或液体渗透压力从毛细孔中排驱流体的分析方法,并根据其相关特性计算孔径大小。此外,它应能够进行气体及液体渗透率的测量。结果报告中

锂电池隔膜孔径分析

。 3H-2000PB型锂电池隔膜孔径分析仪性能参数: 分析功能:泡点直径(zui大孔直径);平均流量孔径(平均孔径);zui小孔径; 孔径分布、累计/差分流量分布;气体渗透率;干、湿气体流量; 测试过程:全自动; 真空助润装置:仪器具有全自动真空助润

气体分布器-仪器信息

Autosorb-iQ,代表了业界全自动、多功能集成的高水准。诸如蒸汽吸附、动/静态化学吸附、双站并行的超微孔/超低比表面分析等等,Autosorb-iQ将要告诉您的是:只要您能想到,我就能做到!

Porometer 3G全自动薄膜孔径及渗透率测量仪是美国康塔最新推出的一款独特的全自动多功能薄膜分析仪

           气体渗透率           液体渗透率(Frazier、Gurley模型)           干、湿气体流量          外表面积、平均颗粒尺寸、平均纤维细度          孔径

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