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  • BSD-660泡沫镍氮吸附比表面测试
    BSD-660泡沫镍氮吸附比表面测试

    更新时间:2024-09-22

    型号:BSD-660

    浏览量:2801

    泡沫镍氮吸附比表面测试 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有机骨架比表面测试
    BSD-660有机骨架比表面测试

    更新时间:2024-09-22

    型号:BSD-660

    浏览量:3208

    有机骨架比表面测试 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负极材料比表面积测试
    BSD-660负极材料比表面积测试

    更新时间:2024-09-22

    型号:BSD-660

    浏览量:2277

    负极材料比表面积测试 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正极材料比表面积测试
    BSD-660正极材料比表面积测试

    更新时间:2024-09-22

    型号:BSD-660

    浏览量:2301

    正极材料比表面积测试 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泡沫镍比表面积测试
    BSD-660泡沫镍比表面积测试

    更新时间:2024-09-22

    型号:BSD-660

    浏览量:4414

    泡沫镍比表面积测试 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氢氧化亚镍比表面积测试
    BSD-660氢氧化亚镍比表面积测试

    更新时间:2024-09-22

    型号:BSD-660

    浏览量:1640

    氢氧化亚镍比表面积测试 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石墨粉比表面积测试
    BSD-660石墨粉比表面积测试

    更新时间:2024-09-22

    型号:BSD-660

    浏览量:1665

    石墨粉比表面积测试 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石墨比表面积测试
    BSD-660石墨比表面积测试

    更新时间:2024-09-22

    型号:BSD-660

    浏览量:2242

    石墨比表面积测试 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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