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Die neuen BET-Oberflächenanalysatoren der Serie SA-9650 | 
SA-9650-Serie – Ersteinrichtung und Gebrauchsanweisung |
Oberflächenanalyse
Die Oberfläche eines Materials ist in vielen Fällen ebenso wichtig wie die chemischen Eigenschaften dieses Materials und kann viele Aspekte der Leistung eines Materials beeinflussen. Dies liegt daran, dass die Grenzfläche des Materials beeinflusst, wie Feststoffe sich in Gegenwart anderer Materialien verhalten, sei es Gase, Flüssigkeiten oder andere Feststoffe.
Dies betrifft Dinge wie:
- Haltbarkeit, Stabilität, Auflösung und Wirksamkeit von pharmazeutischen Pulvern und Tabletten.
- Die rheologischen Eigenschaften und Verbergungskräfte von Pigmenten, Farben und Beschichtungen.
- Die Fähigkeit, dass Materialien wie Katalysatoren, Adsorbenten, Filtrationsmaterialien und Luftseparationsprodukte in der vorgesehenen Anwendung reagieren.
- Ölprodukte raffinieren.
- Luft reinigen, Gase trennen oder schädliche Nebenprodukte entfernen.
- Die Herstellung und Leistung von Keramiken, die in Anwendungen von Esstellern, Zahnimplantaten bis hin zur Elektronik verwendet werden.
- In Batterien beeinflusst die Pulveroberfläche die Leistung der Elektroden und den Herstellungsprozess sowie die Elektrolytwechselwirkung und elektrochemische Stabilität vieler Batterietypen.
Die Messung der spezifischen Oberfläche (Oberfläche pro Masseneinheit) dieser Materialien durch Gasadsorption ist eine gängige Technik in der Materialwissenschaft, Chemie und vielen industriellen Einrichtungen. Um mehr über Oberflächenanalyse und Physikorptionstechnologie zu erfahren, besuchen Sie unsere Seite Surface Area Technology.
Die Analysatoren der SA-9650-Serie von HORIBA bieten die perfekte Lösung für eine Vielzahl von Anforderungen an die Oberflächenanalyse.
Automatische Analyse
Die Analyse lässt sich einfach starten und erfordert lediglich einen Knopfdruck. Die gesamte Analyse läuft vollautomatisch ab und vermeidet die bei vielen vergleichbaren Analysegeräten notwendigen manuellen Schritte. Nach dem Start der Analyse erfolgt die Kalibrierung, und die Flüssigstickstoff-Dewargefäße werden computergesteuert automatisch angehoben und abgesenkt. Nach Abschluss der Analyse werden die Daten automatisch generiert und bereitgestellt.
Kompakt, alles in einem
Das neu gestaltete Gehäuse des SA-9650 ermöglicht den direkten Zugriff auf alle Bedienelemente von vorne, ohne dass ein seitlicher Zugang erforderlich ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Analysegeräten sind keine separaten Analyse- und Vorbereitungsgeräte notwendig. Die Steuerung erfolgt über den integrierten Computer und die Tastatur, wodurch Sie in Ihrem Labor maximalen Platz sparen.
Sicher und geschützt
Sowohl die Vorbereitungs- als auch die Teststation sind durch transparente Sicherheitstüren geschützt und müssen vor dem Betrieb ordnungsgemäß geschlossen werden. Die Heizung an der Vorbereitungsstation wird automatisch abgeschaltet, und die Dewar-Schale der Teststation bewegt sich nicht, wenn die Stationstüren geöffnet werden, damit die Bediener sicher sind.
Keine Benutzerkalibrierung erforderlich
Um eine wiederholbare Genauigkeit zu gewährleisten, führt der SA-9650 vor jeder Messung eine automatische Kalibrierung durch. Und von dort aus eliminiert die SA-9650-Technologie Variablen, die sonst durch die Beteiligung des Bedieners entstanden wären.
Keine Freiraum- oder Void-Analyse erforderlich
Durch die Auslegung des Durchflussgas- oder dynamischen Verfahrens entfällt der zusätzliche Zeitaufwand für die Messung des Probenröhrchenvolumens oder des freien Raums. Darüber hinaus sind weder die Messung von Probenröhrchenvolumina noch eine Kalibrierung erforderlich.
Niedrigste Betriebskosten
Der Einsatz von Massendurchflussreglern in Mehrpunktversionen der SA-9650-Serie erzeugt automatisch die notwendigen Stickstoff- und Heliumgemische für die Mehrpunkt-BET-Oberflächenanalyse. Dies senkt die Gesamtbesitzkosten, da teure Gasmischungen oder externe Gasmischsysteme nicht mehr benötigt werden. Ein einfaches Design stellt sicher, dass die Servicekosten im Vergleich zu komplexeren, statischen volumetrischen Technologien minimal sind.
Detektorschutz
Eine automatische Messstations-Bypass-Schleife, die von einem Zellendetektorschalter gesteuert wird, gewährleistet einen ununterbrochenen Gasgemischstrom durch den Wärmeleitfähigkeitsdetektor im Falle einer fehlenden oder defekten Probenzelle.
Elektronische Ventile
Zuverlässige elektronische Ventile machen eine Druckluft- oder Gasversorgung zur Betätigung der Ventile während des Messvorgangs überflüssig und senken so die Gesamtbetriebskosten weiter.
Verbesserte Gasbehandlung
Das durchdachte Design des Ansaugrohraufbaus und der Ventilauswahl führt zu einem stabileren, ausgewogeneren Durchfluss, verbessert die Wiederholbarkeit, senkt Wartungskosten und erleichtert den Betrieb.
Robustes Dewar-Aufzugssystem
Eine robuste mechanische Konstruktion sorgt für eine reibungslosere und zuverlässigere Bewegung des Dewar-Trays, der die LN2-Dewars anhebt und absenkt.
Neu entwickelte Software

Benutzer können den Analysator ganz einfach bedienen, indem sie einem einfachen, dreistufigen Prozess folgen:
- Geben Sie den Namen der Probe ein
- Wählen Sie den Messtyp
- Klicken Sie auf "Start", um mit der Messung zu beginnen
Verfolgen Sie die automatische Kalibrierung, Adsorption und Desorption in Echtzeit. Ein vollständiger Oberflächenbericht wird in wenigen Minuten erstellt.
Flexibilität
Eingebaute Funktionen ermöglichen die Optimierung des Systems für verschiedene Stichprobentypen.
- Die Gaskonzentration gemischter Gase kann präzise kontrolliert werden, um Ergebnisse zu erzielen, die mit der Mehrpunktmethode identisch sind.
- Eine große Vielfalt an Probenzellen steht zur Verfügung, sodass Messungen an verschiedenen Probentypen durchgeführt werden können.
Verwenden Sie die erweiterte SA-9650-Software, um das Instrument per USB-Verbindung zu einem Windows-PC zu steuern, oder Benutzer können den Analysator problemlos mit dem integrierten Computer mit LCD-Display und Tastatur bedienen.
Hoher Durchsatz
Jedes SA-9650-Modell verfügt über drei Probenvorbereitungsstationen zur Verbesserung des Arbeitsablaufs. Je nach Stichprobe können Nutzer ein Messverfahren in 15 Minuten für Einzelpunkt oder 45 Minuten für Mehrpunkt-Verfahren abschließen.*
Die Probenvorbereitung (d. h. Entgasung) muss vor der Messung erfolgen. Die typische Entgasungszeit beträgt 1 Stunde bei 200 °C.
Webinar
Schnelle und zuverlässige Oberflächengasanalyse mit dem NEUEN SA-9650 Analysator

Ausgewählte Publikationen der SA-9600-Serie
| Hochleistungsfähige katalytische Sauerstoffentwicklung mit aus Nanocellulose gewonnenem Biokohlenstoff und Fe/Zeolith/Kohlenstoffnanoröhren | https://doi.org/10.3390/catal15080719 |
| Adsorption von reaktiven gelben 160-Farbstoffen aus wässriger Lösung mit säureaktivierter Zuckerrohr-Bagasse-Asche | https://doi.org/10.1007/s11270-025-08328-w |
| Die Entwicklung von TiO2-Biochar-Verbundmaterialien zur Photodegradation von basischen blauen 41- und Erichrom-schwarzen T-Azo-Farbstoffen aus Wasser | https://doi.org/10.1016/j.surfin.2025.106156 |
| Struktur-Leistungs-Analyse der Oligo(dT)-Harzaffinitätschromatographie für RNA-Trennungen | https://doi.org/10.1016/j.chroma.2025.466382 |
| Experimentelle Studie zur Synthese von Eisenoxid-Nanopartikeln durch Laserpyrolyse mit Ethanol als Sensibilisator; Morpho-strukturelle Veränderungen mittels thermischer Behandlungen an den synthetisierten Nanopartikeln | https://doi.org/10.3390/coatings15020234 |
| Auswirkungen der Veränderung der spezifischen Oberfläche in der keramischen Matrix von CAC-haltigen feuerfesten Gießstoffen auf das anfängliche Versteifungs- und Fixierungsverhalten | https://doi.org/10.70322/htm.2025.10009 |