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  • BSD-660导电材料比表面积微孔分析
    BSD-660导电材料比表面积微孔分析

    更新时间:2024-10-25

    型号:BSD-660

    浏览量:1050

    导电材料比表面积微孔分析,是在液氮温度下(77.3K)向样品管内通入一定量的吸附质气体(N2)通过气体状态方程PV=nRT,得到分压点的吸附量;再通过BET或Langmuir等理论公式计算可得到样品的比表面积,逐渐投入吸附质气体增大吸附平衡压力,得到吸脱附等温线;再通过吸附脱附等温线的数据计算得到样品的孔径大小,孔体积,孔径分布等信息。
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  • BSD-660电极涂覆材料比表面积分析
    BSD-660电极涂覆材料比表面积分析

    更新时间:2024-10-25

    型号:BSD-660

    浏览量:927

    电极涂覆材料比表面积分析, 是在液氮温度下(77.3K)向样品管内通入一定量的吸附质气体(N2)通过气体状态方程PV=nRT,得到分压点的吸附量;再通过BET或Langmuir等理论公式计算可得到样品的比表面积,逐渐投入吸附质气体增大吸附平衡压力,得到吸脱附等温线;再通过吸附脱附等温线的数据计算得到样品的孔径大小,孔体积,孔径分布等信息。
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  • BSD-660导电炭黑比表面积分析
    BSD-660导电炭黑比表面积分析

    更新时间:2024-10-25

    型号:BSD-660

    浏览量:1042

    导电炭黑比表面积分析是在液氮温度下(77.3K)向样品管内通入一定量的吸附质气体(N2)通过气体状态方程PV=nRT,得到分压点的吸附量;再通过BET或Langmuir等理论公式计算可得到样品的比表面积,逐渐投入吸附质气体增大吸附平衡压力,得到吸脱附等温线;再通过吸附脱附等温线的数据计算得到样品的孔径大小,孔体积,孔径分布等信息。
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  • BSD-660HOFs比表面积分析
    BSD-660HOFs比表面积分析

    更新时间:2024-10-25

    型号:BSD-660

    浏览量:1166

    HOFs比表面积分析, 是在液氮温度下(77.3K)向样品管内通入一定量的吸附质气体(N2)通过气体状态方程PV=nRT,得到分压点的吸附量;再通过BET或Langmuir等理论公式计算可得到样品的比表面积,逐渐投入吸附质气体增大吸附平衡压力,得到吸脱附等温线;再通过吸附脱附等温线的数据计算得到样品的孔径大小,孔体积,孔径分布等信息。
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  • BSD-660导电炭黑比表面积微孔测试
    BSD-660导电炭黑比表面积微孔测试

    更新时间:2024-10-25

    型号:BSD-660

    浏览量:1164

    导电炭黑比表面积微孔测试,是在液氮温度下(77.3K)向样品管内通入一定量的吸附质气体(N2)通过气体状态方程PV=nRT,得到分压点的吸附量;再通过BET或Langmuir等理论公式计算可得到样品的比表面积,逐渐投入吸附质气体增大吸附平衡压力,得到吸脱附等温线;再通过吸附脱附等温线的数据计算得到样品的孔径大小,孔体积,孔径分布等信息。
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  • BSD-660全自动比表面积孔径分布测量仪
    BSD-660全自动比表面积孔径分布测量仪

    更新时间:2024-10-25

    型号:BSD-660

    浏览量:1537

    全自动比表面积孔径分布测量仪,测试精度高,重复性好,是在液氮温度下(77.3K)向样品管内通入一定量的吸附质气体(N2)通过气体状态方程PV=nRT,得到分压点的吸附量;再通过BET或Langmuir等理论公式计算可得到样品的比表面积,逐渐投入吸附质气体增大吸附平衡压力,得到吸脱附等温线;再通过吸附脱附等温线的数据计算得到样品的孔径大小,孔体积,孔径分布等信息。
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  • BSD-660全自动比表面及孔隙度分析仪
    BSD-660全自动比表面及孔隙度分析仪

    更新时间:2024-10-25

    型号:BSD-660

    浏览量:1639

    全自动比表面及孔隙度分析仪 是在液氮温度下(77.3K)向样品管内通入一定量的吸附质气体(N2)通过气体状态方程PV=nRT,得到分压点的吸附量;再通过BET或Langmuir等理论公式计算可得到样品的比表面积,逐渐投入吸附质气体增大吸附平衡压力,得到吸脱附等温线;再通过吸附脱附等温线的数据计算得到样品的孔径大小,孔体积,孔径分布等信息。
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  • BSD-660泡沫镍比表面积测定仪
    BSD-660泡沫镍比表面积测定仪

    更新时间:2024-10-24

    型号:BSD-660

    浏览量:2594

    泡沫镍比表面积测定仪 是在液氮温度下(77.3K)向样品管内通入一定量的吸附质气体(N2)通过气体状态方程PV=nRT,得到分压点的吸附量;再通过BET或Langmuir等理论公式计算可得到样品的比表面积,逐渐投入吸附质气体增大吸附平衡压力,得到吸脱附等温线;再通过吸附脱附等温线的数据计算得到样品的孔径大小,孔体积,孔径分布等信息。
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