毛细管渗透法通孔孔径分析 (CFP): 又称气液通孔孔径分析法 (GLP) ,是一种快速可靠的、用于测定薄片和薄膜中通孔尺寸大小及相对体积占比的方法。这种基于压力排驱的技术无需进行模型拟合或图像处理,就能测量孔隙的最小直径,并在相当大的测试区域内求取平均值。该方法测量速度快,样品制备时间不到 30 秒,且不涉及汞。
发生排驱的最低压力。
湿曲线与半干曲线的交点。
湿曲线与干曲线的交点。
连续的微分和累积孔径分布揭示了膜孔的整体结构。
SmartFlow 系统可在连续升压或阶梯升压模式下为孔道测量提供精确控制。可选择在两种模式下进行测量,确保从常规质检到详细表征都能进行准确的测量。
以稳定的速率增加压力可缩短测量时间,提供高重复性测量,并产生压力间隔紧密的数据点。

常规操作,可在短时间内生成高分辨率、高重复性的数据。
无论孔隙长度或迂回程度如何,在每个压力下都会停顿以进行平衡,从而使此压力下发生排驱的孔隙被充分排空。

最高分辨率和绝对孔径精度,尤其适用于复杂孔隙和厚片。
高分辨率、低噪声压力-流量曲线能够提供高度详细的孔径分布信息,无需曲线拟合或后处理,即
可反映物理孔隙结构。
AccuPore 采用先进的流量控制系统 SmartFlow,可
确保精确的压力控制、高的灵敏度以及低信号噪声
。高分辨率 24 位电子元件,工作频率为 20 Hz,可实现绝佳的信号质量和系统响应。通过八个互补的传感器和控制器,即使在复杂多变的情形下(如快速的排驱导致孔隙被迅速打开),SmartFlow 也能保证灵敏、稳定的测量。

灵活易用的
样品仓
直观的 Breeze 触控界面
便捷的 USB 接口
高速控制、采集和数据处理
MIC Net 网络模式
自动切换气源
SmartFlow 还能通过专有的流量控制方法直接测量真实泡点,从而提供无与伦比的准确性和可重复性。传统的连续升压估算泡点方法缺乏灵敏度,可能会低估最大孔隙直径。SmartFlow 可确保精确测量泡点,重复性通常优于 ±1%。
| 第一个泡点直径 (μm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 测量 | 刻蚀 膜 A |
刻蚀 膜 B |
刻蚀 膜 C |
刻蚀 膜 D |
| 1 | 1.153 | 0.309 | 0.092 | 0.055 |
| 2 | 1.151 | 0.309 | 0.092 | 0.055 |
| 3 | 1.170 | 0.308 | 0.092 | 0.054 |
| 4 | 1.164 | 0.309 | 0.091 | 0.054 |
| 5 | 1.162 | 0.308 | 0.092 | 0.054 |
| 6 | 1.180 | 0.309 | 0.091 | 0.054 |
| 7 | 1.166 | 0.309 | 0.091 | 0.054 |
| 8 | 1.178 | 0.310 | 0.091 | 0.054 |
| 9 | 1.175 | 0.308 | 0.090 | 0.054 |
| 10 | 1.165 | 0.309 | 0.090 | 0.054 |
| 平均值 | 1.166 | 0.309 | 0.091 | 0.054 |
| 相对标准偏差 | 0.83% | 0.22% | 0.72% | 0.54% |

MicroActive 软件可简化数据处理,提供详细的绘图、分析和报告,包括统计过程控制图和结果叠加。气液 CFP 是汞侵入孔道分析 (MIP) 的直接补充,可提供丰富的孔道结构描述。只需使用MicroActive,您就能轻松地将 AccuPore CFP 和 AutoPore MIP 的结果进行联合绘图,以全面描述材料的孔隙特征。
优化离子传输速率和物理分...
+通过优化孔的数量和大小,...
+由于其生产方法,通常具有...
+这些材料通常具有高多孔结...
+| 技术标准 | 毛细管流孔径测量 |
| 测量方法 | 连续升压 |
| 孔径范围 | 0.013 µm 至 500 µm* |
| 最大压力 | 500 psi / 35 bar |
| 最大流速 | 200 L/min |
| 分析气体供应 | 空气或氮气 |
| 操作模式 | 泡点(直接测量) |
| 物理尺寸 | 宽 57 厘米 x 深 61 厘米 |
| 曲线分辨率 | >每次运行超过 1000 个数据点 |
| 样品尺寸 | 标准 25 毫米直径 |
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