多孔材料 吸附表征解决方案
多孔材料:是一类包含大量孔隙的材料,这类多孔固体材料主要由形成材料本身基本构架的连续固相和形成孔隙的流体介质相所组成,流体介质主要为气体。 多孔材料普遍存在于我们的周围,在结构、缓冲、减振、隔热、消音、过滤等方面发挥着重大的作用。
多孔材料 吸附表征解决方案
多孔材料:是一类包含大量孔隙的材料,这类多孔固体材料主要由形成材料本身基本构架的连续固相和形成孔隙的流体介质相所组成,流体介质主要为气体。 多孔材料普遍存在于我们的周围,在结构、缓冲、减振、隔热、消音、过滤等方面发挥着重大的作用。
新能源材料 吸附表征解决方案
新能源材料 物性表征解决方案: BSD-660全自动高性能物理吸附仪 BSD-BET400全自动快速比表面积仪(新款) 3H-2000A全自动快速比表面积仪(旧款) BSD-PS比表面积及孔径分析仪 BSD-PM比表面积及微孔分析仪 BSD-PB泡压法膜孔径分析仪 BSD-TD全自动真密度及孔隙率分析仪 BSD-PH全自动高温高压气体吸附仪 ...
氢能源产业 解决方案
贝士德仪器提供的氢能源产业相关的测试表征内容。 制氢:氢气纯化,吸附分离材料性能评价。 储氢:吸附储氢技术,储氢材料吸放氢性能评价 加氢:恒压加氢技术,恒压吸附量及吸附速率测试 放氢:放氢速率与放氢量测试 氢燃料电池:核心材料质子交换膜水蒸气吸附性能,气体扩散层扩散系数,碳纸孔径分布
非常规油气 吸附表征解决方案
非常规油气(如页岩气、致密油、油砂、煤层气等)吸附表征是石油天然气勘探与开发中至关重要的一环。对于非常规油气资源,吸附现象通常对油气的储存、渗流、开采和增产效果有重要影响,因此对其吸附性质的深入了解有助于提高开采效率和开发策略的优化。 吸附表征通常涉及对岩石或多孔介质中油气分子的吸附行为、孔隙结构、比表面积、孔隙大小及其与不同气体或液体之间相互作用的分 ...
医药粉体 吸附表征解决方案
在医药粉体的研究与开发过程中,吸附表征技术用于分析药物粉末的表面性质、孔隙结构、比表面积等,这对于药物的溶解性、释放性能、稳定性等有重要影响。粉体的吸附行为能够揭示其与溶剂、助剂以及生物体的相互作用,尤其是在药物制剂、颗粒剂、吸附剂开发和口服吸收等方面具有重要意义。 医药粉体的吸附表征是一个多方法结合的过程。可以采用BET气体吸附法来获取粉体的比表面积与孔 ...
膜材料 孔径分析解决方案
膜材料的孔径分析是膜技术中重要的一个环节,通常用于研究膜的孔隙结构、孔径分布以及对特定物质的筛分特性。不同的孔径分析方法能够帮助研究人员优化膜的性能,尤其是在水处理、气体分离、药物制剂、食品加工等领域。 膜材料的孔径分析方法多种多样,每种方法都有其独特的适用范围和优缺点。在选择具体的分析方法时,需根据膜的类型(如微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜等)、孔径范 ...
多孔材料吸附分离评价方法与步骤
多孔材料吸附分离评价方法与步骤
多孔材料 吸附表征解决方案
多孔材料:是一类包含大量孔隙的材料,这类多孔固体材料主要由形成材料本身基本构架的连续固相和形成孔隙的流体介质相所组成,流体介质主要为气体。 多孔材料普遍存在于我们的周围,在结构、缓冲、减振、隔热、消音 ...
2021
07-12
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新能源材料 吸附表征解决方案
新能源材料 物性表征解决方案: BSD-660全自动高性能物理吸附仪 BSD-BET400全自动快速比表面积仪(新款) 3H-2000A全自动快速比表面积仪(旧款) BSD-PS比表面积及孔径 ...
2021
07-12
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氢能源产业 解决方案
贝士德仪器提供的氢能源产业相关的测试表征内容。 制氢:氢气纯化,吸附分离材料性能评价。 储氢:吸附储氢技术,储氢材料吸放氢性能评价 加氢:恒压加氢技术,恒压吸附量及吸附速率测试 放氢:放氢 ...
2022
01-18
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非常规油气 吸附表征解决方案
非常规油气(如页岩气、致密油、油砂、煤层气等)吸附表征是石油天然气勘探与开发中至关重要的一环。对于非常规油气资源,吸附现象通常对油气的储存、渗流、开采和增产效果有重要影响,因此对其吸附性质的深入了解有 ...
2021
07-12
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医药粉体 吸附表征解决方案
在医药粉体的研究与开发过程中,吸附表征技术用于分析药物粉末的表面性质、孔隙结构、比表面积等,这对于药物的溶解性、释放性能、稳定性等有重要影响。粉体的吸附行为能够揭示其与溶剂、助剂以及生物体的相互作用, ...
2021
07-12
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膜材料 孔径分析解决方案
膜材料的孔径分析是膜技术中重要的一个环节,通常用于研究膜的孔隙结构、孔径分布以及对特定物质的筛分特性。不同的孔径分析方法能够帮助研究人员优化膜的性能,尤其是在水处理、气体分离、药物制剂、食品加工等领域 ...
2021
07-12
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多孔材料吸附分离评价方法与步骤
多孔材料吸附分离评价方法与步骤
2024
11-06
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