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  • BSD-660炭黑比表面積及微孔分析
    BSD-660炭黑比表面積及微孔分析

    更新時間:2024-10-25

    型號:BSD-660

    瀏覽量:1420

    炭黑比表面積及微孔分析,是在液氮溫度下(77.3K)向樣品管內通入一定量的吸附質氣體(N2)通過氣體狀態(tài)方程PV=nRT,得到分壓點的吸附量;再通過BET或Langmuir等理論公式計算可得到樣品的比表面積,逐漸投入吸附質氣體增大吸附平衡壓力,得到吸脫附等溫線;再通過吸附脫附等溫線的數(shù)據(jù)計算得到樣品的孔徑大小,孔體積,孔徑分布等信息。
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  • BSD-660導電材料比表面積微孔分析
    BSD-660導電材料比表面積微孔分析

    更新時間:2024-10-25

    型號:BSD-660

    瀏覽量:1238

    導電材料比表面積微孔分析,是在液氮溫度下(77.3K)向樣品管內通入一定量的吸附質氣體(N2)通過氣體狀態(tài)方程PV=nRT,得到分壓點的吸附量;再通過BET或Langmuir等理論公式計算可得到樣品的比表面積,逐漸投入吸附質氣體增大吸附平衡壓力,得到吸脫附等溫線;再通過吸附脫附等溫線的數(shù)據(jù)計算得到樣品的孔徑大小,孔體積,孔徑分布等信息。
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  • BSD-660電極涂覆材料比表面積分析
    BSD-660電極涂覆材料比表面積分析

    更新時間:2024-10-25

    型號:BSD-660

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    電極涂覆材料比表面積分析, 是在液氮溫度下(77.3K)向樣品管內通入一定量的吸附質氣體(N2)通過氣體狀態(tài)方程PV=nRT,得到分壓點的吸附量;再通過BET或Langmuir等理論公式計算可得到樣品的比表面積,逐漸投入吸附質氣體增大吸附平衡壓力,得到吸脫附等溫線;再通過吸附脫附等溫線的數(shù)據(jù)計算得到樣品的孔徑大小,孔體積,孔徑分布等信息。
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  • BSD-660導電炭黑比表面積分析
    BSD-660導電炭黑比表面積分析

    更新時間:2024-10-25

    型號:BSD-660

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    導電炭黑比表面積分析是在液氮溫度下(77.3K)向樣品管內通入一定量的吸附質氣體(N2)通過氣體狀態(tài)方程PV=nRT,得到分壓點的吸附量;再通過BET或Langmuir等理論公式計算可得到樣品的比表面積,逐漸投入吸附質氣體增大吸附平衡壓力,得到吸脫附等溫線;再通過吸附脫附等溫線的數(shù)據(jù)計算得到樣品的孔徑大小,孔體積,孔徑分布等信息。
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  • BSD-660HOFs比表面積分析
    BSD-660HOFs比表面積分析

    更新時間:2024-10-25

    型號:BSD-660

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    HOFs比表面積分析, 是在液氮溫度下(77.3K)向樣品管內通入一定量的吸附質氣體(N2)通過氣體狀態(tài)方程PV=nRT,得到分壓點的吸附量;再通過BET或Langmuir等理論公式計算可得到樣品的比表面積,逐漸投入吸附質氣體增大吸附平衡壓力,得到吸脫附等溫線;再通過吸附脫附等溫線的數(shù)據(jù)計算得到樣品的孔徑大小,孔體積,孔徑分布等信息。
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  • BSD-660導電炭黑比表面積微孔測試
    BSD-660導電炭黑比表面積微孔測試

    更新時間:2024-10-25

    型號:BSD-660

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    導電炭黑比表面積微孔測試,是在液氮溫度下(77.3K)向樣品管內通入一定量的吸附質氣體(N2)通過氣體狀態(tài)方程PV=nRT,得到分壓點的吸附量;再通過BET或Langmuir等理論公式計算可得到樣品的比表面積,逐漸投入吸附質氣體增大吸附平衡壓力,得到吸脫附等溫線;再通過吸附脫附等溫線的數(shù)據(jù)計算得到樣品的孔徑大小,孔體積,孔徑分布等信息。
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  • BSD-660全自動比表面積孔徑分布測量儀
    BSD-660全自動比表面積孔徑分布測量儀

    更新時間:2024-10-25

    型號:BSD-660

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    全自動比表面積孔徑分布測量儀,測試精度高,重復性好,是在液氮溫度下(77.3K)向樣品管內通入一定量的吸附質氣體(N2)通過氣體狀態(tài)方程PV=nRT,得到分壓點的吸附量;再通過BET或Langmuir等理論公式計算可得到樣品的比表面積,逐漸投入吸附質氣體增大吸附平衡壓力,得到吸脫附等溫線;再通過吸附脫附等溫線的數(shù)據(jù)計算得到樣品的孔徑大小,孔體積,孔徑分布等信息。
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  • BSD-660全自動比表面及孔隙度分析儀
    BSD-660全自動比表面及孔隙度分析儀

    更新時間:2024-10-25

    型號:BSD-660

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    全自動比表面及孔隙度分析儀 是在液氮溫度下(77.3K)向樣品管內通入一定量的吸附質氣體(N2)通過氣體狀態(tài)方程PV=nRT,得到分壓點的吸附量;再通過BET或Langmuir等理論公式計算可得到樣品的比表面積,逐漸投入吸附質氣體增大吸附平衡壓力,得到吸脫附等溫線;再通過吸附脫附等溫線的數(shù)據(jù)計算得到樣品的孔徑大小,孔體積,孔徑分布等信息。
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