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  • BSD-660比表面積及孔徑測定儀
    BSD-660比表面積及孔徑測定儀

    更新時間:2024-10-25

    型號:BSD-660

    瀏覽量:2347

    比表面積及孔徑測定儀是在液氮溫度下(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據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比表面積及孔徑測試儀
    BSD-660比表面積及孔徑測試儀

    更新時間:2024-10-25

    型號:BSD-660

    瀏覽量:2193

    比表面積及孔徑測試儀是在液氮溫度下(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據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-660PS系列比表面積及孔徑分析儀
    BSD-660PS系列比表面積及孔徑分析儀

    更新時間:2024-10-25

    型號:BSD-660

    瀏覽量:2461

    PS系列比表面積及孔徑分析儀 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據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比表面及孔容孔徑分布測量儀
    BSD-660比表面及孔容孔徑分布測量儀

    更新時間:2024-10-25

    型號:BSD-660

    瀏覽量:3040

    比表面及孔容孔徑分布測量儀是在液氮溫度下(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據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比表面及孔容孔徑分布測試儀
    BSD-660比表面及孔容孔徑分布測試儀

    更新時間:2024-10-25

    型號:BSD-660

    瀏覽量:2527

    比表面及孔容孔徑分布測試儀 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據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氧化鋁比表面積及孔徑分布分析儀
    BSD-660氧化鋁比表面積及孔徑分布分析儀

    更新時間:2024-10-25

    型號:BSD-660

    瀏覽量:2275

    氧化鋁比表面積及孔徑分布分析儀 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據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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  • 比表面積測定儀 BSD-660
    比表面積測定儀 BSD-660

    更新時間:2024-10-25

    型號:

    瀏覽量:2323

    比表面積測定儀 BSD-660 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據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全自動比表面及中孔微孔分布分析儀
    BSD-660全自動比表面及中孔微孔分布分析儀

    更新時間:2024-10-25

    型號:BSD-660

    瀏覽量:2307

    全自動比表面及中孔微孔分布分析儀 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據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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