本文標題:"常見的多孔材料如陶瓷和金屬樣品分析顯微鏡"
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常見的多孔材料如陶瓷和金屬樣品分析顯微鏡
常見的多孔材料如陶瓷和金屬過濾器,其孑L徑分布范圍通常
在零點幾個微米到幾十個微米,經典的汞壓入法雖然
可以應用,但相應的壓強正好是1個大氣壓左右,落在低壓系統
和高壓系統的分界上,這是不方便的。此外,由于汞壓入法設備復
雜,操作費時,大量接觸有毒試劑汞,因此需要尋找其它方法。
氣泡法基本上克服了汞壓入法這些不足之處,而且氣泡法測定的
孔是全通孔,這在許多場合與多孔材料的使用條件更為一致。
原理
氣泡法的基本原理是:對預先用液體浸潤過的多孔樣品,借
助加壓的氣體,把孔中液體排出來。通過測量樣品兩端的氣體壓
差和流經樣品的氣體流量,即可計算出孔分布曲線。因為,對不
同的多孔樣品,其孔的大小和數量與流量一壓差間關系曲線有關。
對氣泡法,由于受浸潤液體的表面張力大小的限制,用氣體
排除樣品中較細孔內浸潤液體時,需要較高的壓強,因此測定孔
徑小于0.1微米的孔是有困難的。液一液法則用另一種與浸潤
液體不相混的浸潤性稍低的液體來代替氣體,以排除樣品中孔內
浸潤液體。對同樣的孔,所需壓強低的多,因此可以測量較
細的孔。例如,異丁醇一水系統,其界面張力為1.80達因/厘米,
當應用壓強為l大氣壓時,可測的孔徑相當于0.036微米。
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