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  • BSD-660碳纳米管孔隙度分布分析仪
    BSD-660碳纳米管孔隙度分布分析仪

    更新时间:2024-01-10

    型号:BSD-660

    浏览量:1374

    碳纳米管孔隙度分布分析仪 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碳纤维孔隙度分布分析仪
    BSD-660碳纤维孔隙度分布分析仪

    更新时间:2024-01-10

    型号:BSD-660

    浏览量:1268

    碳纤维孔隙度分布分析仪 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超细纤维孔隙度分布分析仪
    BSD-660超细纤维孔隙度分布分析仪

    更新时间:2024-01-10

    型号:BSD-660

    浏览量:1303

    超细纤维孔隙度分布分析仪 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储能材料孔隙度分布分析仪
    BSD-660储能材料孔隙度分布分析仪

    更新时间:2024-01-10

    型号:BSD-660

    浏览量:1161

    储能材料孔隙度分布分析仪 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煤炭孔隙度分布分析仪
    BSD-660煤炭孔隙度分布分析仪

    更新时间:2024-01-10

    型号:BSD-660

    浏览量:1370

    煤炭孔隙度分布分析仪 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石墨烯孔隙度分布分析仪
    BSD-660石墨烯孔隙度分布分析仪

    更新时间:2024-01-10

    型号:BSD-660

    浏览量:1486

    石墨烯孔隙度分布分析仪 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硅藻土孔隙度分布分析仪
    BSD-660硅藻土孔隙度分布分析仪

    更新时间:2024-01-10

    型号:BSD-660

    浏览量:1446

    硅藻土孔隙度分布分析仪 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催化剂孔隙度分布分析仪
    BSD-660催化剂孔隙度分布分析仪

    更新时间:2024-01-10

    型号:BSD-660

    浏览量:1383

    催化剂孔隙度分布分析仪 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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