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(a) FeCoNGr和(b) FeCoNGr的HAADF-STEM图像,(c) FeCoNGr及其相应的元素(C、N、Fe和Co)映射图像和(d) FeCoNGr及其图3 (a) JNM-100-AO、JNM-100和TFPT-BTAN对金在5 ~ 1000ppm初始浓度范围内rt的吸附等温线。(b) JNM-100和JNM-100- AO在(c) N2Fe–Zn@NCF-850、Fe–Zn@NCF-950 和 Fe–Zn@NCF-1050 和 Fe–Zn-950 的吸附-解吸等温线和 (d) 孔径分布该值超过了大多数炭分子筛吸附剂。作者研究了298 K时C3H6和C3H8的单组分吸附等温线,SCS-800在1 bar时的C3H6吸附量为2.0(g) KA 、 KA- E 和 HEKA 的氮吸附 - 脱附等温线 ( 插图为其孔径 );(h) x 射线衍射模式 ; (i) KA, KA- E 和 HEKA 的拉曼光谱(g) KA 、 KA- E 和 HEKA 的氮吸附 - 脱附等温线 ( 插图为其孔径 );(h) x 射线衍射模式 ; (i) KA, KA- E 和 HEKA 的拉曼光谱PFOA在PCN-999中的平衡吸附等温线结果表明,在平衡浓度为3911 ppm时,PFOA的最大吸附量为1089 mg/g (2.63 mmol/g),高于c)高分辨率TEM图像,d-g)HAADF-STEM图像和元素图谱,h)XPS光谱,i)高分辨率V2p XPS光谱,j)N吸附-解吸等温线。(a)XRD图和(b)HSC的拉曼位移。(c)N 2吸附-解吸等温线和(d)HSC和c -ImageTitle 2 / ZG的孔径分布。图3d中显示了在N2气氛下测定的气体吸附等温线,进行BET处理后得到ImageTitle、ImageTitle@ImageTitle2、ImageTitle@图3、基于 Te@ImageTitle 电极的 K-Te 电池的电化学性能(b) Fe3S4/rGO和GO的拉曼光谱。(c) Fe3S4/rGO的N2吸附/解吸等温线和(d)孔隙大小分析。(b) Fe3S4/rGO和GO的拉曼光谱。(c) Fe3S4/rGO的N2吸附/解吸等温线和(d)孔隙大小分析。图2. (a) PC-700-4、5-BHPC-700-4 和 5-NBHPC 的 (a) 氮气吸附-脱附等温线、(b) 孔径分布、(c) XRD 谱图和 (d) 拉曼光谱-700-4。图2. (a) PC-700-4、5-BHPC-700-4 和 5-NBHPC 的 (a) 氮气吸附-脱附等温线、(b) 孔径分布、(c) XRD 谱图和 (d) 拉曼光谱-700-4。(B)MnO-PC / S和PC / S复合材料的XRD图谱。(C)N2吸附-解吸等温线和(D)MnO-PC / S和PC / S的相应孔径分布图4。(a) XRD 图;(b) 拉曼光谱;(c) 氮吸附/解吸等温线和 (d) CPN-2.5、NSC-2.5 和 ImageTitle-2.5 复合材料的孔径分布曲线。图4、(a) N2MCA的吸附-解吸等温线,(b)XPS光谱和(c和d)高分辨率C1和O1s光谱。图5. a) BWO和Vw-BWO的CO吸附等温线。b) 50-600℃下BWO和Vw-BWO的CO-TPD曲线。c) Vw-BWO(上)和BWO(下)吸附CO图3、 OC-900和a-OC-900的(a和c)C1s和(b和d)O1s的高分辨率光谱。图4、PGCX-800在2m ImageTitle4中的双电极系统上测试的电化学性能MO染料的吸附等温线,(e) M/NC-2与不同染料的吸附相互作用原理图,(f) MG的吸附量/有效去除率与再生次数的关系。(g) MG,(h) CR图5.a) Sn/LG的CV曲线。b)Sn/LG的GCD曲线。c)Sn的GCD曲线。d)LG的GCD曲线。e)Sn/LG、Sn和LG的循环性能。f) Sn/图5.a) Sn/LG的CV曲线。b)Sn/LG的GCD曲线。c)Sn的GCD曲线。d)LG的GCD曲线。e)Sn/LG、Sn和LG的循环性能。f) Sn/图4. (a-d)Mo3d+S2s和MoS 2和MoS 2 /C100的S2p XPS光谱,C1s和MoS 2 /C100 的N1s XPS 光谱。图4。具有6M KOH 电解质的三电极系统中的电化学性能d) 氮吸附-解吸等温线光谱曲线和e)Fe-SA/NCZ、Fe-NP/NCZ和NCZ的孔隙分布;f) Fe-SA/NCZ、Fe-NP/NCZ和NCZ的PXRD;g)采用ImageTitle方法计算出278-338 K下氢气在这些MOF中的吸附等温线,采用MOF材料的最大空腔直径(LCD)、限制性孔道直径(Co6.53Ni-ZIF-L的HAADF-STEM图像和元素映射;j)不同样品的N2吸附/解吸等温线;k)不同样品孔径分布。图1、Co@CNT复合材料的合成方法(a).XRD (b), 拉曼 (c), N2吸附-脱附等温线(d)和相应的孔径分布(e)Co@CNT-750图4. 半电池中PIB阳极的电化学性能(c) MPG和Py MPG的N2吸附-解吸等温线剖面和孔径分布(插图)。(d) Py-MPG的高分辨率XPS N1s光谱。 图2、不同阴极材料(图6b和c)。有趣的是,在丙烯和丙烷的吸附等温线中都观察到了阶梯式吸附,这表明了一种客体诱导的开闸行为(图6d)。(g)根据BJH NS-1&10,NPS-1&10&2的解吸计算出的氮吸附-解吸等温线(插图曲线)和孔径分布NPS-1&10&5。<br/>图2。((d)303 K时JNU-3a上纯丙烷、纯丙烯和丙烯/丙烷等摩尔混合物的吸附等温线。(g)C3H6@JNU-3a单晶体中丙烯的特写。(h)C3H8@JNU-图3、 (a) B-SiOC@G 的氮吸附等温线。(b) B-SiOC@G 的 XPS 光谱,(c) C 1s 和 (d) B-SiOC@G的B1s。<br/>图4、 (a) 首次放电/单组分气体吸附等温线表明,Y-eddi能吸附大量丙烯(298 K和1 bar时为3.2 mmol g-1),但丙烷的吸附量却微乎其微(<0.3 mmol g-1通过比较GPR模型预测与ImageTitle计算之间的氢气吸附等温线,计算出不同温度下的均方误差MSE,图3给出了GPR最优预测top-9图3。(a) N 2吸附-解吸等温线和(b) CHPC-X和PC-800的孔径分布。(f) N2吸附-解吸等温线和(g)P-SnO2的孔径分布/C@NC、SnO2/C、蛋黄壳SnO2和SnO2/GS。(d)SEM和(e)TEM图像,(f)氮吸附和解吸等温线,以及(g)FCA2的相应孔径分布。 在高分辨率TEM图像中(图3(a)),很(c) ImageTitle和(d) Ni 2 P的XRD图谱;(e) Ni(OH) 2、(f) ImageTitle2、(g) ImageTitle和(h) Ni2P的氮吸附-脱附等温线和孔径分布(a) CO吸附等温线;(b) CO吸附焓;(c) CO吸附动力学;(d) MAF-2ME的CO、O2、N2、CO2、CH4和H2吸附等温线。 原位结构和光谱(b)298 K时丙烯和丙烷的单组分吸附等温线;(c)298 K和1 bar时等摩尔丙烷/丙烯混合物在填充有Ni[Fe(CN)5NO]的色谱柱中的实验柱(e)CNT和AC @ CNT气凝胶的拉曼光谱和(f)氮吸附-解吸等温线。 图2。(a)照片和(b)AC @ CNT / Li电极的制造示意图。(c图4、不同温度下HPCS样品的电化学性能。(a,b)在不同的ImageTitle 2高盐条件下,LAC材料的氮吸附等温线和孔径分布。(c)LCA3的拉曼光谱显示拟合曲线的能带组合。通过77k N2吸附等温线对样品的微孔特性进行了分析,HCP磺化后的BET比表面积从2153.07 m2/g下降到1242.47 m2/g,而HCP-M(d) O 1s的高分辨率XPS谱图;(e) CoOOH纳米片的EPR谱图;(f) CoOOH纳米片的氮气吸附-解吸等温线曲线和BJH孔径分布(插图)。图3、a) XRD 图谱,b) 拉曼光谱,c) N2吸附/解吸等温线,以及 d) PGC 的孔径分布X-T 样本。随后测定了PCN-999的孔隙度,PCN-999的吸附-解吸等温线在低压范围内急剧增大,在0.05 ~ 0.13 P/P0处呈阶梯状,表明存在永久(a)根据N2吸附等温线计算的SBET与HT 温度的关系图。(b)根据 PXRD 计算得出的W002和W10作为HT温度的函数的演变。(c)通过拉曼(a)根据N2吸附等温线计算的SBET与HT 温度的关系图。(b)根据 PXRD 计算得出的W002和W10作为HT温度的函数的演变。(c)通过拉曼(b) FNSNC73-800、ImageTitle-800 和 ImageTitle-800 的 N2 吸附-解吸等温线、(c) 孔径分布和 (d) XPS 光谱。图4. (a) WBMC@S的XRD图案;(b) WBMC@S样品的拉曼光谱;(c) WBMC@S样品的TGA曲线;(d) WBMC@S和WBMC样品的XPS(b);(c) N2吸附-解吸等温线和(d) OPBNP的孔径分布;(e) XPS调查光谱,插图:b1s和p2p放大区;(f) n1s, (g) o1s, (h) b1s和(i) p2p的高X PS。 图3.(a)N 2吸附-解吸等温线,(b)累积孔体积曲线,和(c)具有不同苯乙烯聚合时间的ImageTitle的孔径分布曲线。
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图4展示了ImageTitle@ImageTitle2@C优异的电化学性能。从图4a中的循环性能对比来看,ImageTitle@ImageTitle2@C电极具有...
等温线。Cb:结合氯化物浓度;Cf:自由氯化物浓度。 Chen等...原因在于锂矿渣能够增强结构对Cl–的吸附作用,并且磨细的锂矿渣...
吸附动力学和吸附等温线研究表明,改性PBS纤维膜的吸附行为符合二阶吸附模型,即吸附过程由物理吸附(纯PBS)转变为化学吸附(改...
图2. (a) FeCoNGr和(b) FeCoNGr的HAADF-STEM图像,(c) FeCoNGr及其相应的元素(C、N、Fe和Co)映射图像和(d) FeCoNGr及其...
图3 (a) JNM-100-AO、JNM-100和TFPT-BTAN对金在5 ~ 1000ppm初始浓度范围内rt的吸附等温线。(b) JNM-100和JNM-100- AO在...
(c) N2Fe–Zn@NCF-850、Fe–Zn@NCF-950 和 Fe–Zn@NCF-1050 和 Fe–Zn-950 的吸附-解吸等温线和 (d) 孔径分布
该值超过了大多数炭分子筛吸附剂。作者研究了298 K时C3H6和C3H8的单组分吸附等温线,SCS-800在1 bar时的C3H6吸附量为2.0...
(g) KA 、 KA- E 和 HEKA 的氮吸附 - 脱附等温线 ( 插图为其孔径 );(h) x 射线衍射模式 ; (i) KA, KA- E 和 HEKA 的拉曼光谱
(g) KA 、 KA- E 和 HEKA 的氮吸附 - 脱附等温线 ( 插图为其孔径 );(h) x 射线衍射模式 ; (i) KA, KA- E 和 HEKA 的拉曼光谱
PFOA在PCN-999中的平衡吸附等温线结果表明,在平衡浓度为3911 ppm时,PFOA的最大吸附量为1089 mg/g (2.63 mmol/g),高于...
c)高分辨率TEM图像,d-g)HAADF-STEM图像和元素图谱,h)XPS光谱,i)高分辨率V2p XPS光谱,j)N吸附-解吸等温线。
(a)XRD图和(b)HSC的拉曼位移。(c)N 2吸附-解吸等温线和(d)HSC和c -ImageTitle 2 / ZG的孔径分布。
图3d中显示了在N2气氛下测定的气体吸附等温线,进行BET处理后得到ImageTitle、ImageTitle@ImageTitle2、ImageTitle@...
图2. (a) PC-700-4、5-BHPC-700-4 和 5-NBHPC 的 (a) 氮气吸附-脱附等温线、(b) 孔径分布、(c) XRD 谱图和 (d) 拉曼光谱-700-4。
图2. (a) PC-700-4、5-BHPC-700-4 和 5-NBHPC 的 (a) 氮气吸附-脱附等温线、(b) 孔径分布、(c) XRD 谱图和 (d) 拉曼光谱-700-4。
(B)MnO-PC / S和PC / S复合材料的XRD图谱。(C)N2吸附-解吸等温线和(D)MnO-PC / S和PC / S的相应孔径分布
图4。(a) XRD 图;(b) 拉曼光谱;(c) 氮吸附/解吸等温线和 (d) CPN-2.5、NSC-2.5 和 ImageTitle-2.5 复合材料的孔径分布曲线。
图5. a) BWO和Vw-BWO的CO吸附等温线。b) 50-600℃下BWO和Vw-BWO的CO-TPD曲线。c) Vw-BWO(上)和BWO(下)吸附CO...
MO染料的吸附等温线,(e) M/NC-2与不同染料的吸附相互作用原理图,(f) MG的吸附量/有效去除率与再生次数的关系。(g) MG,(h) CR...
图5.a) Sn/LG的CV曲线。b)Sn/LG的GCD曲线。c)Sn的GCD曲线。d)LG的GCD曲线。e)Sn/LG、Sn和LG的循环性能。f) Sn/...
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图4. (a-d)Mo3d+S2s和MoS 2和MoS 2 /C100的S2p XPS光谱,C1s和MoS 2 /C100 的N1s XPS 光谱。
d) 氮吸附-解吸等温线光谱曲线和e)Fe-SA/NCZ、Fe-NP/NCZ和NCZ的孔隙分布;f) Fe-SA/NCZ、Fe-NP/NCZ和NCZ的PXRD;g)...
采用ImageTitle方法计算出278-338 K下氢气在这些MOF中的吸附等温线,采用MOF材料的最大空腔直径(LCD)、限制性孔道直径(...
Co6.53Ni-ZIF-L的HAADF-STEM图像和元素映射;j)不同样品的N2吸附/解吸等温线;k)不同样品孔径分布。
图1、Co@CNT复合材料的合成方法(a).XRD (b), 拉曼 (c), N2吸附-脱附等温线(d)和相应的孔径分布(e)Co@CNT-750...
(c) MPG和Py MPG的N2吸附-解吸等温线剖面和孔径分布(插图)。(d) Py-MPG的高分辨率XPS N1s光谱。 图2、不同阴极材料...
(g)根据BJH NS-1&10,NPS-1&10&2的解吸计算出的氮吸附-解吸等温线(插图曲线)和孔径分布NPS-1&10&5。<br/>图2。(...
(d)303 K时JNU-3a上纯丙烷、纯丙烯和丙烯/丙烷等摩尔混合物的吸附等温线。(g)C3H6@JNU-3a单晶体中丙烯的特写。(h)C3H8@JNU-...
单组分气体吸附等温线表明,Y-eddi能吸附大量丙烯(298 K和1 bar时为3.2 mmol g-1),但丙烷的吸附量却微乎其微(<0.3 mmol g-1...
通过比较GPR模型预测与ImageTitle计算之间的氢气吸附等温线,计算出不同温度下的均方误差MSE,图3给出了GPR最优预测top-9...
(d)SEM和(e)TEM图像,(f)氮吸附和解吸等温线,以及(g)FCA2的相应孔径分布。 在高分辨率TEM图像中(图3(a)),很...
(c) ImageTitle和(d) Ni 2 P的XRD图谱;(e) Ni(OH) 2、(f) ImageTitle2、(g) ImageTitle和(h) Ni2P的氮吸附-脱附等温线和孔径分布
(a) CO吸附等温线;(b) CO吸附焓;(c) CO吸附动力学;(d) MAF-2ME的CO、O2、N2、CO2、CH4和H2吸附等温线。 原位结构和光谱...
(b)298 K时丙烯和丙烷的单组分吸附等温线;(c)298 K和1 bar时等摩尔丙烷/丙烯混合物在填充有Ni[Fe(CN)5NO]的色谱柱中的实验柱...
(e)CNT和AC @ CNT气凝胶的拉曼光谱和(f)氮吸附-解吸等温线。 图2。(a)照片和(b)AC @ CNT / Li电极的制造示意图。(c...
(a,b)在不同的ImageTitle 2高盐条件下,LAC材料的氮吸附等温线和孔径分布。(c)LCA3的拉曼光谱显示拟合曲线的能带组合。
通过77k N2吸附等温线对样品的微孔特性进行了分析,HCP磺化后的BET比表面积从2153.07 m2/g下降到1242.47 m2/g,而HCP-M...
(d) O 1s的高分辨率XPS谱图;(e) CoOOH纳米片的EPR谱图;(f) CoOOH纳米片的氮气吸附-解吸等温线曲线和BJH孔径分布(插图)。
随后测定了PCN-999的孔隙度,PCN-999的吸附-解吸等温线在低压范围内急剧增大,在0.05 ~ 0.13 P/P0处呈阶梯状,表明存在永久...
(a)根据N2吸附等温线计算的SBET与HT 温度的关系图。(b)根据 PXRD 计算得出的W002和W10作为HT温度的函数的演变。(c)通过拉曼...
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(b) FNSNC73-800、ImageTitle-800 和 ImageTitle-800 的 N2 吸附-解吸等温线、(c) 孔径分布和 (d) XPS 光谱。
图4. (a) WBMC@S的XRD图案;(b) WBMC@S样品的拉曼光谱;(c) WBMC@S样品的TGA曲线;(d) WBMC@S和WBMC样品的XPS...
(b);(c) N2吸附-解吸等温线和(d) OPBNP的孔径分布;(e) XPS调查光谱,插图:b1s和p2p放大区;(f) n1s, (g) o1s, (h) b1s和(i) p2p的高...
X PS。 图3.(a)N 2吸附-解吸等温线,(b)累积孔体积曲线,和(c)具有不同苯乙烯聚合时间的ImageTitle的孔径分布曲线。
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