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物理/化學吸附儀產品及廠家

高溫高壓氣體吸附儀-高溫
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-高溫高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質,在高溫、高壓環境下,由靜態容量法計算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。
更新時間:2025-05-09
動態色譜法比表面積儀-容量法比表面積及孔徑分析儀
h-sorb 2600 動態色譜法比表面積儀-容量法比表面積及孔徑分析儀;高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質,在高溫、高壓環境下,由靜態容量法計算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數據為基礎,根據langmuir數學模型進行線性擬合,分析材料的吸脫附動力學特性,為科研和生產提供指導意義。
更新時間:2025-05-09
真密度測定儀-容量法比表面積及孔徑分析儀
h-sorb 2600 真密度測定儀-容量法比表面積及孔徑分析儀 ;高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質,在高溫、高壓環境下,由靜態容量法計算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數據為基礎,根據langmuir數學模型進行線性擬合,分析材料的吸脫附動力學特性,為科研和生產提供指導意義。
更新時間:2025-05-09
高溫高壓氣體吸附儀-動態色譜法比表面積
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-動態色譜法比表面積;高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質,在高溫、高壓環境下,由靜態容量法計算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數據為基礎,根據langmuir數學模型進行線性擬合,分析材料的吸脫附動力學特性,為科研和生產提供指導意義。
更新時間:2025-05-09
高溫高壓氣體吸附儀-動態色譜法
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-動態色譜法高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質,在高溫、高壓環境下,由靜態容量法計算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數據為基礎,根據langmuir數學模型進行線性擬合,分析材料的吸脫附動力學特性,為科研和生產提供指導意義。
更新時間:2025-05-09
高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑測試儀品牌
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑測試儀品牌 ;高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質,在高溫、高壓環境下,由靜態容量法計算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數據為基礎,根據langmuir數學模型進行線性擬合,分析材料的吸脫附動力學特性,為科研和生產提供指導意義。
更新時間:2025-05-09
高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑測試儀廠家
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑測試儀廠家;高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質,在高溫、高壓環境下,由靜態容量法計算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數據為基礎,根據langmuir數學模型進行線性擬合,分析材料的吸脫附動力學特性,為科研和生產提供指導意義。
更新時間:2025-05-09
H-Sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑測試儀設備
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑測試儀設備;高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質,在高溫、高壓環境下,由靜態容量法計算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數據為基礎,根據langmuir數學模型進行線性擬合,分析材料的吸脫附動力學特性,為科研和生產提供指導意義。
更新時間:2025-05-09
高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑測試儀生產廠家
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑測試儀生產廠家;高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質,在高溫、高壓環境下,由靜態容量法計算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數據為基礎,根據langmuir數學模型進行線性擬合,分析材料的吸脫附動力學特性,為科研和生產提供指導意義。
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高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑測試儀設備生產廠家
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高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑分析儀設備
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑分析儀設備;高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質,在高溫、高壓環境下,由靜態容量法計算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數據為基礎,根據langmuir數學模型進行線性擬合,分析材料的吸脫附動力學特性,為科研和生產提供指導意義。
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高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑測試儀品牌生產廠家
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑測試儀品牌生產廠家;高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質,在高溫、高壓環境下,由靜態容量法計算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數據為基礎,根據langmuir數學模型進行線性擬合,分析材料的吸脫附動力學特性,為科研和生產提供指導意義。
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高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑分析儀廠家
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高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑分析儀設備生產廠家
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高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑分析儀設備品牌廠家
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑分析儀設備品牌廠家 ;高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質,在高溫、高壓環境下,由靜態容量法計算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數據為基礎,根據langmuir數學模型進行線性擬合,分析材料的吸脫附動力學特性,為科研和生產提供指導意義。
更新時間:2025-05-09
高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積測試儀設備生產廠家
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更新時間:2025-05-09
高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑分析儀設備生產
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑分析儀設備生產;高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質,在高溫、高壓環境下,由靜態容量法計算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數據為基礎,根據langmuir數學模型進行線性擬合,分析材料的吸脫附動力學特性,為科研和生產提供指導意義。
更新時間:2025-05-09
高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑分析儀生產廠家
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑分析儀生產廠家;高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質,在高溫、高壓環境下,由靜態容量法計算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數據為基礎,根據langmuir數學模型進行線性擬合,分析材料的吸脫附動力學特性,為科研和生產提供指導意義。
更新時間:2025-05-09
高溫高壓氣體吸附儀-真密度測定儀設備生產廠家
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-真密度測定儀設備生產廠家;高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質,在高溫、高壓環境下,由靜態容量法計算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數據為基礎,根據langmuir數學模型進行線性擬合,分析材料的吸脫附動力學特性,為科研和生產提供指導意義。
更新時間:2025-05-09
高溫高壓氣體吸附儀-真密度測定儀設備
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-真密度測定儀設備;高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質,在高溫、高壓環境下,由靜態容量法計算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數據為基礎,根據langmuir數學模型進行線性擬合,分析材料的吸脫附動力學特性,為科研和生產提供指導意義。
更新時間:2025-05-09
高溫高壓氣體吸附儀-動態色譜法比表面積儀設備生產廠家
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-動態色譜法比表面積儀設備生產廠家;高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質,在高溫、高壓環境下,由靜態容量法計算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數據為基礎,根據langmuir數學模型進行線性擬合,分析材料的吸脫附動力學特性,為科研和生產提供指導意義。
更新時間:2025-05-09
高溫高壓氣體吸附儀-動態色譜法比表面積儀設備
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-動態色譜法比表面積儀設備;高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質,在高溫、高壓環境下,由靜態容量法計算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數據為基礎,根據langmuir數學模型進行線性擬合,分析材料的吸脫附動力學特性,為科研和生產提供指導意義。
更新時間:2025-05-09
高溫高壓氣體吸附儀-動態色譜法比表面積儀
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-動態色譜法比表面積儀高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質,在高溫、高壓環境下,由靜態容量法計算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數據為基礎,根據langmuir數學模型進行線性擬合,分析材料的吸脫附動力學特性,為科研和生產提供指導意義。
更新時間:2025-05-09
高溫高壓氣體吸附儀-真密度測定儀
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-真密度測定儀 高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質,在高溫、高壓環境下,由靜態容量法計算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數據為基礎,根據langmuir數學模型進行線性擬合,分析材料的吸脫附動力學特性,為科研和生產提供指導意義。
更新時間:2025-05-09
Rohs2.0新增4種鄰苯二甲酸酯快速檢測方案@2023采購新聞推薦
2015年6月4日歐盟官方公報(oj)發布rohs2.0修訂指令(eu)2015/863,在原有rohs 6項物質(鉛、鎘、汞、六價鉻、多溴聯苯和多溴二苯醚)的基礎上,增加4項鄰苯二甲酸鹽到rohs2.0限制物質列表中,至此,rohs2.0的管控物質達到10項。
更新時間:2025-05-07
Rohs2.0新增4種鄰苯二甲酸酯快速檢測方案@2023新聞快報推薦
2015年6月4日歐盟官方公報(oj)發布rohs2.0修訂指令(eu)2015/863,在原有rohs 6項物質(鉛、鎘、汞、六價鉻、多溴聯苯和多溴二苯醚)的基礎上,增加4項鄰苯二甲酸鹽到rohs2.0限制物質列表中,至此,rohs2.0的管控物質達到10項。
更新時間:2025-05-07
Rohs2.0新增4種鄰苯二甲酸酯快速檢測方案@2023動態已更新推薦
2015年6月4日歐盟官方公報(oj)發布rohs2.0修訂指令(eu)2015/863,在原有rohs 6項物質(鉛、鎘、汞、六價鉻、多溴聯苯和多溴二苯醚)的基礎上,增加4項鄰苯二甲酸鹽到rohs2.0限制物質列表中,至此,rohs2.0的管控物質達到10項。
更新時間:2025-05-07
大功率激電儀, 金屬礦物理探查儀
產品介紹: 激發極化法是金屬礦物理探查的主要手段該方法由供電和接收兩部分組成,10a供電系統可滿足常規激電礦產勘察的要求,適合各種地質條件的礦產物探工作。
更新時間:2025-04-23
可勃吸收性測定儀 可勃吸收性檢測儀
紙和紙板吸收性測定儀是紙和紙板表面吸水性試驗的常規儀器,亦稱為紙張表面吸收重量測定儀。這種儀器采用吸收性試驗多種方法中的可勃(cobb)試驗法,因此也稱為可勃吸收性測定儀。
更新時間:2025-04-23
隔式化學氧自救器 化學氧自救設備 化學氧自救機
用途 化學氧自救器主要適用于以下情況:
更新時間:2025-04-23
化學防護服 生化防護服 放射性防護服
材質:雙面涂覆耐腐蝕的高度錦絲綢布為基材,制成整體連 身式結構。它與防化手套及呼吸系統保護器材配套使用。
更新時間:2025-04-23
二氧化碳吸收器
本設備是用于酸堿貯存與計量容器的空氣呼吸口(或空氣管)。阻止空氣中的二氧化碳和水分進入容器內。
更新時間:2025-04-23
上海物光阿貝折射儀WYA-2W
產品名稱:阿貝折射儀 規格型號:wya-2w品牌:上海儀電物光供應廠商;濟南賽暢科學儀器有限公司
更新時間:2025-04-23
全自動化學吸附儀
一、標準功能standard function 1.程序升溫脫附(tpd) 2.程序升溫還原(tpr) 3.程序升溫氧化(tpo) 4.程序升溫表面反應(tpsr) 5.程序升溫硫化(tps) 6.脈沖滴定 脫附動力學研究: 7.脫附活化能ed 8.脫附系數指因子ad 9.脫附數n 吸附動力學研究: 10.吸附活化能ea 11.吸附焓變△h 12.吸附系數指因子aa
更新時間:2025-04-23
貝士德全自動化學吸附儀
一、標準功能standard function 1.程序升溫脫附(tpd) 2.程序升溫還原(tpr) 3.程序升溫氧化(tpo) 4.程序升溫表面反應(tpsr) 5.程序升溫硫化(tps) 6.脈沖滴定 脫附動力學研究: 7.脫附活化能ed 8.脫附系數指因子ad 9.脫附數n 吸附動力學研究: 10.吸附活化能ea 11.吸附焓變△h 12.吸附系數指因子aa
更新時間:2025-04-23
全自動化學吸附儀/程序升溫反應
一、標準功能standard function 1.程序升溫脫附(tpd) 2.程序升溫還原(tpr) 3.程序升溫氧化(tpo) 4.程序升溫表面反應(tpsr) 5.程序升溫硫化(tps) 6.脈沖滴定 脫附動力學研究: 7.脫附活化能ed 8.脫附系數指因子ad 9.脫附數n 吸附動力學研究: 10.吸附活化能ea 11.吸附焓變△h 12.全自動化學吸附儀廠家
更新時間:2025-04-23
超高壓氣體吸附儀 Ultra High Pressure Gas Sorption Analyzer
超高壓+全油浴配置,0-50mpa、0-69mpa可選,溫度范圍-10℃~140℃,分析位數量1/2個可選。“全油浴”指閥門、管路、壓力傳感器樣品池等全部氣路系統浸入油浴恒溫,使恒溫精度相比空氣浴恒溫提高一個數量,特別適用于50mpa以上頁巖煤巖的“高壓力、高溫度、低吸附量”吸附特性評價。
更新時間:2025-04-23
全油浴超高壓氣體吸附儀 Full Oil Bath Ultra High Pressure Gas Sorption A
超高壓+全油浴配置,0-50mpa、0-69mpa可選,1/2個分析位可選。“全油浴”指閥門、管路、壓力傳感器樣品池等全部氣路系統浸入油浴恒溫,使恒溫精度相比空氣浴恒溫提高一個數量,特別適用于50mpa以上頁巖煤巖的“高壓力、高溫度、低吸附量”吸附特性評價。
更新時間:2025-04-23
高壓氣體吸附及恒壓吸附速率儀 Full Oil Bath Ultra High Pressure Gas Sorptio
替代磁懸浮天平重量法的高壓吸附,實現容量法恒壓吸附動力學分析。(利號:zl2019 2 1740137.5)模擬恒壓氣體存儲過程,為恒壓加氫、恒壓儲氣研究,不僅提供吸附量數據,還可以提供動力學吸附速率數據支持。壓力范圍0-20mpa,溫度范圍-196℃~1100℃可選。可選配tpd程序升溫脫附模塊,吸放氫動力學測試,tpd程序升溫解吸速率及平臺溫度。可選配增加排液集氣功能。
更新時間:2025-04-23
高壓氣體吸附及常壓解吸速率儀
壓力范圍0-20mpa,溫度范圍-196℃~1100℃可選。模擬瓦斯突出、氫氣甲烷儲罐常壓解吸過程,通過多mfc監測解吸實時流量,測試 3~10s 解吸初速率,解吸率終值,常壓解吸速率曲線。可選配增加排液集氣功能。可選配tpd程序升溫脫附模塊,吸放氫動力學測試,tpd程序升溫解吸速率及平臺溫度。可選配增加排液集氣功能。
更新時間:2025-04-23
覆壓高壓氣體吸附儀
吸附壓力范圍0-20mpa,0-50mpa、0-69mpa可選;覆壓范圍0-50mpa、0-70mpa可選;溫度范圍室溫~80℃;對于整塊的巖心、煤芯施加軸向和徑向的三軸力,模擬地層應力環境,評價巖芯煤芯在高應力下的吸附性能,大幅提高儲量評估精度。可選配tpd程序升溫脫附模塊,吸放氫動力學測試,tpd程序升溫解吸速率及平臺溫度。可選配增加排液集氣功能。
更新時間:2025-04-23
腐蝕性氣體吸附分析儀
◆ 靜態法吸(脫)附等溫線; ◆ nh3,so2 等強腐蝕性氣體吸附; ◆ ch4,c2h4,c2h2 等烷烴類氣體吸附 ; ◆ n2,co2,ar 等常規氣體吸附; ◆ bet 比表面積及孔結構; ◆ 吸(脫)附熱測定; ◆ iast 競爭性吸附模擬;
更新時間:2025-04-23
腐蝕性氣體吸附分析儀(氨氣,二氧化硫,烷烯氣體吸附)
◆ 靜態法吸(脫)附等溫線; ◆ nh3,so2 等強腐蝕性氣體吸附; ◆ ch4,c2h4,c2h2 等烷烴類氣體吸附 ; ◆ n2,co2,ar 等常規氣體吸附; ◆ bet 比表面積及孔結構; ◆ 吸(脫)附熱測定; ◆ iast 競爭性吸附模擬;
更新時間:2025-04-23
腐蝕性氣體吸附分析儀(氨氣,二氧化硫,烷烯烴氣體吸附)
◆ 靜態法吸(脫)附等溫線; ◆ nh3,so2 等強腐蝕性氣體吸附; ◆ ch4,c2h4,c2h2 等烷烴類氣體吸附 ; ◆ n2,co2,ar 等常規氣體吸附; ◆ bet 比表面積及孔結構; ◆ 吸(脫)附熱測定; ◆ iast 競爭性吸附模擬;
更新時間:2025-04-23
多組分競爭吸附穿透曲線分析儀
◆ 氣體/蒸氣 分離研究 ◆ 多組分競爭性吸附研究 ◆ psa變壓吸附研究 ◆ 空氣污染物凈化研究
更新時間:2025-04-23
穿透曲線分析儀Multi-constituent Adsorption Breakthrough Curve Analy
◆ 氣體/蒸氣 分離研究 ◆ 多組分競爭性吸附研究 ◆ psa變壓吸附研究 ◆ 空氣污染物凈化研究
更新時間:2025-04-23
多組分吸附穿透曲線分析儀Multi-constituent Adsorption Breakthrough Curve
◆ 氣體/蒸氣 分離研究◆ 多組分競爭性吸附研究◆ psa變壓吸附研究◆ 空氣污染物凈化研究
更新時間:2025-04-23
貝士德儀器穿透曲線分析儀,多組分競爭吸附儀,競爭性吸附儀
貝士德儀器穿透曲線分析儀,多組分競爭吸附儀,競爭性吸附儀測試原理 principle 穿透柱內裝有顆粒狀吸附劑, 堆積成具有定高度的床層,床 層靜止不動,混合氣體經吸附器 入口流入,經吸附劑吸附,再由 出口流出,通過測定出口氣體各 組分濃度隨時間的變化即穿透曲 線,來測定除載氣之外的組分的 穿透時間、吸附劑對混合氣體各 組分的選擇性吸附量等。
更新時間:2025-04-23
穿透曲線分析儀,多組分競爭吸附儀,競爭性吸附儀
穿透柱內裝有顆粒狀吸附劑, 堆積成具有定高度的床層,床 層靜止不動,混合氣體經吸附器入口流入,經吸附劑吸附,再由 出口流出,通過測定出口氣體各 組分濃度隨時間的變化即穿透曲 線,來測定除載氣之外的組分的 穿透時間、吸附劑對混合氣體各 組分的選擇性吸附量等。
更新時間:2025-04-23
多組分選擇性競爭吸附穿透曲線分析儀
◆ 氣體分離研究: ◆ 多組分競爭性吸附研究: ◆ 變壓變溫吸附研究: ◆ 空氣污染物凈化研究:
更新時間:2025-04-23

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