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    這也是測定液體表面張力的一種最常用的方法,測定時將一根毛細管插入待測液體內部,從管中緩慢地通入惰性氣體對其內的液體施以壓力,使它能在管端形成氣泡逸出。當所用的毛細管管徑較小時,可以假定所產生的氣泡都是球面的一部分,但是氣泡在生成及發展過程中,氣泡的曲率半徑將隨惰性氣體的壓力變化而改變,當氣泡的形狀恰為半球形時,氣泡的曲率半徑為最小,正好等于毛細管半徑。如果此時繼續通入惰性氣體,氣泡便會猛然脹大,并且迅速地脫離管端逸出或突然破裂。如果在毛細管上連一個U型壓力計,U型壓力計所用的液體密度為P.兩液柱的高度差為△l,那么氣泡最大壓力△Pmax就能通過實驗測定。
    全自動高壓化學吸附分析儀主要用于針對工業催化、能源轉化催化、環境催化、電催化等催化研究領域中涉及的各種催化劑研發,進行真實反應條件下的催化劑活性評價、催化反應過程動力學研究實驗;同時可進行催化劑性能評價微反實驗??蓪崿FTPD、TPR、TPO、TPRx、脈沖化學吸附、催化劑預處理反應等實驗分析功能。
    靜態容量法比表面及孔徑分析儀的工作過程(就吸附過程而言)是在計算機控制下,按照設定的壓力值逐步往測試系統中通入氮氣,(一般是使用氮氣,現在也可以使用氪氣、氦氣等)樣品在液氮溫度下吸附氮氣的過程。在具體測試過程中,不同的操作人員,測試同一樣品,其測量結果也有可能不完全相同,其主要原因與操作習慣和測試經驗有很大關系,隨著對測試過程的熟悉和對操作的熟練掌握,會逐步積累測試經驗。
    當液滴自由地處于不受力場影響的空間時,由于界面張力的存在而呈圓球狀。但是,當液滴與固體平面接觸時,其最終形狀取決于液滴內部的內聚力和液滴與固體間的粘附力的相對大小。當一液滴放置在固體平面上時,液滴能自動地在固體表面鋪展開來,或以與固體表面成一定接觸角的液滴存在。
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