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物理/化學(xué)吸附儀產(chǎn)品及廠家

高溫高壓氣體吸附儀-真密度測(cè)定儀設(shè)備
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-真密度測(cè)定儀設(shè)備;高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-動(dòng)態(tài)色譜法比表面積儀設(shè)備生產(chǎn)廠家
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-動(dòng)態(tài)色譜法比表面積儀設(shè)備生產(chǎn)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(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-動(dòng)態(tài)色譜法比表面積儀設(shè)備
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-動(dòng)態(tài)色譜法比表面積儀設(shè)備;高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑測(cè)試儀設(shè)備生產(chǎn)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(cè)試儀設(shè)備生產(chǎn)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(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑分析儀設(shè)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(shè)備;高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑測(cè)試儀品牌生產(chǎn)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(cè)試儀品牌生產(chǎn)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(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑分析儀廠家
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑分析儀廠家;高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑分析儀設(shè)備生產(chǎn)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(shè)備生產(chǎn)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(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑分析儀設(shè)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(shè)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(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積測(cè)試儀設(shè)備生產(chǎn)廠家
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積測(cè)試儀設(shè)備生產(chǎn)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(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑分析儀設(shè)備生產(chǎn)
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(shè)備生產(chǎn);高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑分析儀生產(chǎn)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(chǎn)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(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑分析儀
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高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑測(cè)試儀
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑測(cè)試儀高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積測(cè)試儀
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積測(cè)試儀高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-容量法
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-容量法高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-氣體吸附
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-氣體吸附高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-氣體
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-氣體高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。
更新時(shí)間:2024-12-31
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(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。
更新時(shí)間:2024-12-31
動(dòng)態(tài)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(dòng)態(tài)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(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
真密度測(cè)定儀-容量法比表面積及孔徑分析儀
h-sorb 2600 真密度測(cè)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(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-動(dòng)態(tài)色譜法比表面積
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-動(dòng)態(tài)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(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-動(dòng)態(tài)色譜法
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-動(dòng)態(tài)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(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑測(cè)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(cè)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(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑測(cè)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(cè)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(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
H-Sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑測(cè)試儀設(shè)備
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑測(cè)試儀設(shè)備;高溫高壓氣體吸附儀,一般采用n2、co2、h2或ch4作為吸附質(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-容量法比表面積及孔徑測(cè)試儀生產(chǎn)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(cè)試儀生產(chǎn)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(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-動(dòng)態(tài)色譜法比表面積儀
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-動(dòng)態(tài)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(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
高溫高壓氣體吸附儀-真密度測(cè)定儀
h-sorb 2600 高溫高壓氣體吸附儀-真密度測(cè)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(zhì),在高溫、高壓環(huán)境下,由靜態(tài)容量法計(jì)算不同壓力下的吸附量,繪制吸脫附等溫線。以吸附數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)langmuir數(shù)學(xué)模型進(jìn)行線性擬合,分析材料的吸脫附動(dòng)力學(xué)特性,為科研和生產(chǎn)提供指導(dǎo)意義。
更新時(shí)間:2024-12-31
Rohs2.0新增4種鄰苯二甲酸酯快速檢測(cè)方案@2023動(dòng)態(tài)已更新推薦
2015年6月4日歐盟官方公報(bào)(oj)發(fā)布rohs2.0修訂指令(eu)2015/863,在原有rohs 6項(xiàng)物質(zhì)(鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻、多溴聯(lián)苯和多溴二苯醚)的基礎(chǔ)上,增加4項(xiàng)鄰苯二甲酸鹽到rohs2.0限制物質(zhì)列表中,至此,rohs2.0的管控物質(zhì)達(dá)到10項(xiàng)。
更新時(shí)間:2024-12-30
Rohs2.0新增4種鄰苯二甲酸酯快速檢測(cè)方案@2023采購(gòu)新聞推薦
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更新時(shí)間:2024-12-30
Rohs2.0新增4種鄰苯二甲酸酯快速檢測(cè)方案@2023新聞快報(bào)推薦
2015年6月4日歐盟官方公報(bào)(oj)發(fā)布rohs2.0修訂指令(eu)2015/863,在原有rohs 6項(xiàng)物質(zhì)(鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻、多溴聯(lián)苯和多溴二苯醚)的基礎(chǔ)上,增加4項(xiàng)鄰苯二甲酸鹽到rohs2.0限制物質(zhì)列表中,至此,rohs2.0的管控物質(zhì)達(dá)到10項(xiàng)。
更新時(shí)間:2024-12-30
煤層氣吸附設(shè)備
h-sorb 2600全自動(dòng)高壓容量法氣體吸附儀可進(jìn)行常壓至最高200bar壓力范圍內(nèi)連續(xù)吸附及脫附測(cè)定!金埃譜全自動(dòng)高壓容量法氣體吸附儀測(cè)試效率高,同時(shí)進(jìn)行2樣品分析及2樣品脫氣處理!
更新時(shí)間:2024-12-27
硬質(zhì)泡沫開孔閉孔率真密度測(cè)量?jī)x
金埃譜g-denpyc2900硬質(zhì)泡沫開孔閉孔率真密度測(cè)量?jī)x測(cè)試精度高(±0.02%),重復(fù)性好(±0.01%),測(cè)試分辨率0.0001g/cc,金埃譜全自動(dòng)真密度測(cè)定儀采用專有的g-dengyc型填充技術(shù),可根據(jù)樣品量體積大小,靈活選擇不同體積的填塞鋁塊,實(shí)現(xiàn)樣品池自由空間最小,提高測(cè)試精度,免除針對(duì)不同體積樣品更換不同樣品池操作.
更新時(shí)間:2024-12-27
高溫高壓吸附分析儀
金埃譜科技創(chuàng)新研制h-sorb 2600高溫高壓吸附分析儀測(cè)試裝置技術(shù)領(lǐng)先,性能卓越.金埃譜全自動(dòng)高溫高壓巖心氣體吸附測(cè)試裝置測(cè)試精度高,重復(fù)性好!
更新時(shí)間:2024-12-27
微孔分析儀V-Sorb 2800TP
微孔分析儀v-sorb 2800tp是金埃譜科技自主研發(fā)的全自動(dòng)智能化比表面積和孔徑測(cè)定儀器,采用靜態(tài)容量法測(cè)量原理,眾多著名科研院所及500強(qiáng)企業(yè)應(yīng)用案例;相比國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品,多項(xiàng)獨(dú)創(chuàng)技術(shù)的采用使產(chǎn)品整體性能更加完善,測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性和一致性進(jìn)一步提高,測(cè)試過(guò)程的穩(wěn)定性更強(qiáng),達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平,部分功能超越國(guó)外產(chǎn)品.
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比表面及微孔分析儀
比表面及微孔分布測(cè)定儀v-sorb 2800tp是金埃譜科技自主研發(fā)的全自動(dòng)智能化比表面積和孔徑測(cè)定儀器,采用靜態(tài)容量法測(cè)量原理,眾多著名科研院所及500強(qiáng)企業(yè)應(yīng)用案例;相比國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品,金埃譜比表面及微孔分布測(cè)定儀多項(xiàng)獨(dú)創(chuàng)技術(shù)的采用使產(chǎn)品整體性能更加完善,金埃譜比表面及微孔分布測(cè)定儀測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性和一致性進(jìn)一步提高,金埃譜比表面及微孔分布測(cè)定儀測(cè)試過(guò)程的
更新時(shí)間:2024-12-27
高壓物理吸附分析
應(yīng)用領(lǐng)域:1、高溫高壓氣體吸附研究,超臨界氣體性能研究,微孔材料吸附研究,儲(chǔ)氫材料性能研究,煤層氣研究,石油勘探等2、典型應(yīng)用包括催化劑、分子篩、活性炭、碳納米管和各種儲(chǔ)氫材料.3、了解材料的吸附特性是燃料電池、電池?zé)煹罋庀礈焖吞細(xì)浠衔镅芯亢桶l(fā)展的關(guān)鍵.
更新時(shí)間:2024-12-27
全自動(dòng)真密度測(cè)試儀
金埃譜g-denpyc2900全自動(dòng)真密度測(cè)定儀測(cè)試精度高(±0.02%),重復(fù)性好(±0.01%),測(cè)試分辨率0.0001g/cc,金埃譜全自動(dòng)真密度測(cè)定儀采用專有的g-dengyc型填充技術(shù),可根據(jù)樣品量體積大小,靈活選擇不同體積的填塞鋁塊,實(shí)現(xiàn)樣品池自由空間最小,提高測(cè)試精度,免除針對(duì)不同體積樣品更換不同樣品池操作.
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全自動(dòng)高溫高壓物理吸附儀
h-sorb 2600全自動(dòng)高壓容量法氣體吸附儀可進(jìn)行常壓至最高200bar壓力范圍內(nèi)連續(xù)吸附及脫附測(cè)定!金埃譜全自動(dòng)高壓容量法氣體吸附儀測(cè)試效率高,同時(shí)進(jìn)行2樣品分析及2樣品脫氣處理!
更新時(shí)間:2024-12-27
高壓物理吸附測(cè)量
金埃譜科技創(chuàng)新研制h-sorb 2600高壓物理吸附測(cè)量裝置技術(shù)領(lǐng)先,性能卓越.金埃譜全自動(dòng)高溫高壓巖心氣體吸附測(cè)試裝置測(cè)試精度高,重復(fù)性好!
更新時(shí)間:2024-12-27
纖維真密度測(cè)試儀
金埃譜科技創(chuàng)新研制的g-denpyc2900全自動(dòng)真密度分析儀對(duì)材料的適應(yīng)能力更強(qiáng),能接受更多種類材料的真密度分析,金埃譜全自動(dòng)真密度測(cè)定儀獨(dú)特的創(chuàng)新技術(shù)使得整個(gè)真密度測(cè)定過(guò)程更加高效!測(cè)試精度更高(±0.02%),重復(fù)性好(±0.01%),測(cè)試分辨率可達(dá)0.0001g/cc!
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石墨真密度測(cè)定儀
采用測(cè)試模塊恒溫系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)升溫和降溫的雙向溫控,可保持測(cè)試模塊恒定在最佳測(cè)試溫度25℃下進(jìn)行測(cè)定,能有效抑制壓力傳感器的讀數(shù)溫漂和保持整個(gè)測(cè)試系統(tǒng)的溫度均勻性,提高測(cè)試精度和重復(fù)性;針對(duì)特殊樣品需在特定溫度下進(jìn)行真密度測(cè)定,溫控系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)所需溫度下的準(zhǔn)確測(cè)定。
更新時(shí)間:2024-12-27
全自動(dòng)真密度測(cè)量?jī)x
采用測(cè)試模塊恒溫系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)升溫和降溫的雙向溫控,可保持測(cè)試模塊恒定在最佳測(cè)試溫度25℃下進(jìn)行測(cè)定,能有效抑制壓力傳感器的讀數(shù)溫漂和保持整個(gè)測(cè)試系統(tǒng)的溫度均勻性,提高測(cè)試精度和重復(fù)性;針對(duì)特殊樣品需在特定溫度下進(jìn)行真密度測(cè)定,溫控系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)所需溫度下的準(zhǔn)確測(cè)定。
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真密度測(cè)試儀
采用測(cè)試模塊恒溫系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)升溫和降溫的雙向溫控,可保持測(cè)試模塊恒定在最佳測(cè)試溫度25℃下進(jìn)行測(cè)定,能有效抑制壓力傳感器的讀數(shù)溫漂和保持整個(gè)測(cè)試系統(tǒng)的溫度均勻性,提高測(cè)試精度和重復(fù)性;針對(duì)特殊樣品需在特定溫度下進(jìn)行真密度測(cè)定,溫控系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)所需溫度下的準(zhǔn)確測(cè)定。
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高溫高壓容量法氣體吸附設(shè)備
高溫高壓容量法氣體吸附設(shè)備h-sorb 2600 采用專有技術(shù)的v-sorb型集裝式管路系統(tǒng),可有效系統(tǒng)提高密封性,大大減小基體腔自由體積空間,提高測(cè)試精度;集裝式管路系統(tǒng)可有效提高整體測(cè)試系統(tǒng)的溫度均勻性及抗外界干擾能力,有利于提高測(cè)試結(jié)果的重復(fù)性.
更新時(shí)間:2024-12-27
真密度檢測(cè)儀
采用測(cè)試模塊恒溫系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)升溫和降溫的雙向溫控,可保持測(cè)試模塊恒定在最佳測(cè)試溫度25℃下進(jìn)行測(cè)定,能有效抑制壓力傳感器的讀數(shù)溫漂和保持整個(gè)測(cè)試系統(tǒng)的溫度均勻性,提高測(cè)試精度和重復(fù)性;針對(duì)特殊樣品需在特定溫度下進(jìn)行真密度測(cè)定,溫控系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)所需溫度下的準(zhǔn)確測(cè)定。
更新時(shí)間:2024-12-27
全自動(dòng)真密度測(cè)試儀
采用測(cè)試模塊恒溫系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)升溫和降溫的雙向溫控,可保持測(cè)試模塊恒定在最佳測(cè)試溫度25℃下進(jìn)行測(cè)定,能有效抑制壓力傳感器的讀數(shù)溫漂和保持整個(gè)測(cè)試系統(tǒng)的溫度均勻性,提高測(cè)試精度和重復(fù)性;針對(duì)特殊樣品需在特定溫度下進(jìn)行真密度測(cè)定,溫控系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)所需溫度下的準(zhǔn)確測(cè)定。
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全自動(dòng)真密度測(cè)量?jī)x
采用測(cè)試模塊恒溫系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)升溫和降溫的雙向溫控,可保持測(cè)試模塊恒定在最佳測(cè)試溫度25℃下進(jìn)行測(cè)定,能有效抑制壓力傳感器的讀數(shù)溫漂和保持整個(gè)測(cè)試系統(tǒng)的溫度均勻性,提高測(cè)試精度和重復(fù)性;針對(duì)特殊樣品需在特定溫度下進(jìn)行真密度測(cè)定,溫控系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)所需溫度下的準(zhǔn)確測(cè)定。
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全自動(dòng)真密度檢測(cè)儀
采用測(cè)試模塊恒溫系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)升溫和降溫的雙向溫控,可保持測(cè)試模塊恒定在最佳測(cè)試溫度25℃下進(jìn)行測(cè)定,能有效抑制壓力傳感器的讀數(shù)溫漂和保持整個(gè)測(cè)試系統(tǒng)的溫度均勻性,提高測(cè)試精度和重復(fù)性;針對(duì)特殊樣品需在特定溫度下進(jìn)行真密度測(cè)定,溫控系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)所需溫度下的準(zhǔn)確測(cè)定。
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