Порометр капиллярного потока POROLUX 1000
- Метод с пошаговой стабилизацией давления
- Максимальное давление: 8 бар, 35 бар
- Минимальная пора: 13 нм, 80 нм
- Максимальная пора: 500 мкм
- Измерение сквозных пор в мембранах, фильтрах, бумаге, текстиле, нетканых материалах, пористых волокнах и пр.
Производитель POROMETER
Описание
Порометр капиллярных потоков POROLUX™ 1000 имеет расширенные исследовательские возможности, предназначен для проведения быстрых измерений сквозных пор в таких материалах, как мембраны, фильтры, бумага, текстиль, нетканые материалы, пористые волокна и пр. В порометрах капилляроного потока POROLUX™ 1000 для измерения размера (диаметра) пор применяется метод с пошаговой стабилизацией давления.
Особенности
Входной клапан для газа является большим, специально разработанным игольчатым клапаном, который открывается с высокой точностью и со строго определенным шагом. Для повышения давления, клапан открывается до точно заданного положения, а затем прекращает движение. Все данные для давления и расхода проходят определенные алгоритмы стабилизации, и только после этого фиксируются датчиками давления и расхода. Таким образом, порометр капиллярного потока определяет открытые поры при точном давлении, а перед записью значения, ждет, пока все поры с одним и тем же диаметром не будут освобождены от смачивающей жидкости полностью. Эти результаты измерения размеров пор очень точны и позволяют получить реальное распределение пор по размерам. POROLUX™1000 поставляется с датчиком давления до 35 бар, который позволяет измерять размер пор до 18 нм (1). Приборы этой серии также поставляются с такими расширенными опциями, как алгоритм многократного определения точки пузырька, жидкостная проницаемость, гидравлический напор, специальные держатели для полых волокон, больших образцов и пр.
Одним из наиболее важных параметров измерения в порометрии, является точка первого пузырька или FBP. По ней определяют размер наибольшей поры, существующей в материале. В стандарте АСТМ F-316 под FBP понимается давление, при котором наблюдаются первые продолжительные пузырьки. В расчетном режиме работы, POROLUX™ 1000 может определять точку первого пузырька (FBP) при разных потоках, например при 30, 50, 100 мл/мин. Поскольку, при таком подходе, поток уже задан, т.е. измерение проводится не с нулевого потока, то, следовательно, величина расчетной точки пузырька будет всегда меньше, чем реальная точка пузырька. Поэтому, такая расчитанная точка пузырька, никогда не будет отражать реального размера наибольшей поры.
Существует и другой подход для определения размера наибольшей поры, на основании измеренной точки пузырька (см. статью по методу определения истинной точки пузырька). В порометре капиллярных потоков POROLUX™1000, полностью смоченный образец и камера образцов (вплоть до игольчатого клапана), являются закрытой системой. Поэтому, если мы повышаем давление на образец, используя небольшой постоянный поток газа, подведенный к камере, давление будет медленно расти. Поскольку объем фиксирован, то этот постоянный поток будет приводить к линейному увеличению давления над образцом. В момент, когда первая (наибольшая) пора откроется, произойдет изменение в линейном увеличении давления. Это изменение может рассматриваться, как реальная первая точка пузырька в материале. Такой метод определения FBP демонстрирует превосходную воспроизводимость.
Данный прибор является уникальной, высокотехнологичной разработкой, включающей самые последние достижения в области порометрии и является передовым инструментом для исследования пористости материалов.
Все приборы серии POROLUX™ управляются с помощью программного обеспечения на базе LabView, и имеют функцию удаленного обслуживания через интернет.
Более подробную информацию об уникальных особенностях прибора Вы можете получить у наших специалистов.
Дополнительные опции
Порометры капиллярного потока серии POROLUX™ в стандартной комплектации поставляются со всем необходимым программным и аппаратным обеспечением. Нужно только подсоединить прибор к источнику сжатого газа и электросети.
POROLUX™ 1000 имеет несколько камер для образцов, а также датчиков давления и потока, для получения оптимальных результатов измерения размеров пор во всем диапазоне давлений. Нет необходимости в будущем, добавлять дополнительные датчики давления и (или) контроллеры потока. Такие дорогостоящие обновления исключены.
Для приборов серии POROLUX™ существуют дополнительные опции, позволяющие пользователю расширить функциональность прибора:
- Жидкостная проницаемость
- Гидравлический напор
- Держатель для полых волокон
- Комплект удобных приспособлений
- Держатель для больших образцов
- Безопасные дверцы
- Универсальная камера для образцов
- Программное обеспечение PoreXpert™
- Держатель для мембран
Также Вы можете ознакомиться с приборами для исследования пор методом ртутной порометрии.
Технические характеристики
Обзор приборов | POROLUXTM 1000 |
Принцип измерения | Пошаговое давление |
Максимальное давление | 35 бар |
Минимальная пора (1) | 13 нм |
Максимальная пора (2) | 500 мкм |
Максимальный поток | 200 л/мин |
Камера для образцов | 25мм (13, 47 мм – опция) *максимальная толщина: 3 мм |
Датчик давления (3) | 5 бар, 50 бар |
Датчик потока (3) | 30 мл/мин 10 л/мин 200 л/мин |
Регулятор FBP | 30 мл/мин (для точного определения действительной точки пузырька) |
Измерение FBP | Да |
Расчет FBP | Да |
Жидкостная проницаемость | Опция |
Гидросопротивление | Опция |
Держатель образца 3 диаметра в 1 (13, 25 и 47 мм) | Опция |
Держатель для образцов большей толщины (до 10 мм) | Опция |
Держатель для половолоконных образцов образцов | Опция |
Компрессор | Опция |
(1) Используя Порофил
(2) Используя силиконовое масло
(3) Саморегулируемый, с автоматическим переключением между давлением и потоком
- Скачать каталог порометров капиллярного потока POROLUX
- Измерение половолоконных мембран с помощью порометров Porolux
- Оценка пористых горных пород с помощью газо-жидкостной порометрии
- Почему методика с пошаговой стабилизацией давления лучше методики сканирующего давления для измерения полых волокон
- Анализ распределения пор трековых мембран по размерам
- Фильтрующие материалы на металлической основе
Программное обепечение
- Neck-size distributions of through-pores in polymer membranes
Journal of Membrane Science, Volumes 415–416, 1 October 2012, Pages 608-615. C. Agarwal, A. K. Pandey, S. Das, M. K. Sharma, D. Pattyn, P. Ares, A. Goswami - Fabrication of electrospun nanofibrous membranes for membrane distillation application
Desalination and Water Treatment, 2013 Volume 51, Issue 7-9, pages 1337-1343. L. Francis, H. Maab, A. AlSaadi, S. Nunes, N. Ghaffour, G.L. Amy. - Polyazole Hollow Fiber Membranes for Direct Contact Membrane Distillation.
Ind. Eng. Chem. Res. H. Maab, A. Al Saadi, L. Francis, S. Livazovi , N. Ghafou, G. L. Amy, S. P. Nunes. - Preparation of mixed-matrix membranes for micellar enhanced ultrafiltration based on response surface methodology
Desalination, Volume 293, 1 May 2012, Pages 7-20. H.P. Ngang, A.L. Ahmad, S.C. Low, B.S. Ooi - Interaction of isothermal phase inversion and membrane formulation for pathogens detection in water
Bioresource Technology, Volume 113, June 2012, Pages 219-224. S.C. Low, A.L. Ahmad, N. Ideris, Q.H. Ng - Synthesis of polyvinylidene fluoride (PVDF) membranes for protein binding: Effect of casting thickness
Journal of Applied Polymer Science. Article first published online: 27 September 2012. A. L. Ahmad, N. Ideris, B. S. Ooi, S. C. Low, A. Ismail. - Synthesis and fabrication of nanostructured hydrophobic polyazole membranes for low-energy water recovery.
Journal of Membrane Science, Volume 423-424, 15 December 2012, Pages 11-19. H. Maab, L. Francis, A. Al-Saadi, C. Aubru, N. Ghaffour, G. Amy, S. P. Nunes. - Novel high throughput equipment for membrane-based gas separations
Journal of Membrane Science, Volume 354, Issues 1–2, 15 May 2010, Pages 32-39. A. Khan, S. Basu, A. Cano-Odena, I. F. J. Vankelecom - Optimization of cellulose acetate nanofiltration membranes for micropollutant removal via genetic algorithms and high throughput experimentation
1 January 2011, Pages 25-32. A. Cano-Odena, M. Spilliers, T. Dedroog, K. De Grave, J. Ramon, I. F. J. Vankelecom - High throughput study of phase inversion parameters for polyimide-based SRNF membranes.
Journal of Membrane Science, Volume 330, Issues 1–2, 2009, Pages 307-318. P. Vandezande, X. Li, L. E. M. Gevers, I. F. J. Vankelecom