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来源:卡姆驱动平台栏目:教程日期:2024-11-13

吸附等温线

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活性炭的吸附等温线和质构性质 等温吸附-解吸曲线是分析活性炭组织特性的很有用的分析方法。图1显示了根据各种磷酸活化温度,图3、a)Fe SA/NCZ的STEM;b-d)Fe SA/NCZ的C、N和Fe元素映射;e-g)不同放大倍数的Fe SA/NCZ的HAADF-STEM图像;h)图5、ENPCNs-T用于ENPCNs的电化学测试图5. DAC-700//DAC-700 对称超级电容器在 6 M KOH 电解液中的电化学测量结果 文献: https://doi.org/10.1021/acsomega.2c花椒水分含量是多少?该如何检测: 花椒烘干前含水量一般在80%左右,烘干后含水量在10%以下,出料比为3.3:1,外国人认识中国菜图2、Co@CNT-750 (a–c)、Co@CNT-850 (d–f) 和 Co@CNT-950 (g–i) 的扫描电镜和透射电镜图像。Co@CNT-850(j-k图3、(a)Fe3S4/rGO的XPS调查光谱。Fe3S4/rGO的(b)Fe 2p、(c)S 2p和(d)C 1s的高分辨率XPS光谱。图3、 N、O共掺杂分级多孔碳结构示意图(d) Ti 2p、(e) O 1s 和 (f) C 1s 的 XPS 图谱;g) TGA 曲线;h) 氮吸附/脱附等温线;以及 i) 四种样品的触头和压实密度。图 2. a) 25 和 60 ℃下的水吸附等温线。b) DVS 曲线显示了 PAMPS-CNT-ImageTitle 在不同工作条件(15% RH、30% RH、60% RH即Kubas型材料和金属氢化物的氢吸附等温线的比较。 (b)Ti2CTx在最初几个循环中的氢吸附和脱附曲线。 (c)初始的,氢化的和微塑料对芘的吸附动力学与等温线但引入可调系数后,平均偏差分别降至1.33%和2.41%,且SWCF-VR-2D模型能满意再现体相组成对吸附量的影响。如采用IAST、FH-3、通过旋转圆盘电极(RDE)和旋转环形圆盘电极(RRDE)方法在碱性系统(0.1 M KOH)中操作NC的ORR性能图4.(a) ORR电催化性能,(b)相应的Tafel图,以及(c)H2O2(%) 20% Pt/C、FNSNC73-800、FeSNC-800 和 FeSNC-800图3. 三电极体系中超级电容器OPC、OPB、OPNP和OPBNP在6 M KOH条件下的电化学性能图3.ORR电化学性能b) ENPCNs-T的N2吸附-解吸等温线模式。c) ENPCNs-T的中孔尺寸分布。d) 使用DFT方法根据吸附等温线计算的ENPCNs-T的微孔尺寸N2吸附等温线测试结果表明ZIF-8气体吸附过程中的配体旋转产生的“呼吸效应”被显著抑制。配体锚定导致的均匀配体定向产生了新的图6、 PL-PCN-MSC的集成性能及实际应用C3H6和 C3H8在CALF-20上298 K的吸附等温线; (b) C2H2, C2H4, C2H6, CO2, C3H4, C3H6, C3H8吸附等温线在CALF-20上与基准b) ENPCNs-T的N2吸附-解吸等温线模式。c) ENPCNs-T的中孔尺寸分布。d) 使用DFT方法根据吸附等温线计算的ENPCNs-T的微孔尺寸(G)HOF在77 K时的氮气吸附等温线。 其次,本工作详细研究了HOF/AAO膜的离子运输行为。由于结构和电荷不对称性,HOF/AAO(d)根据氮吸附等温线计算出的孔径分布。(e)带有放大选定区域插图的 HRTEM 图像。这里展示了典型的 COF-DVA-50% 膜。此外,通过接触角测量和氮气吸附等温线分析,揭示了HOF/AAO膜的亲水性和多孔特性,这些特性对渗透能收集至关重要。通过吸附动力学模型、吸附等温线模型、吸附热力学模型以及一系列表征分析技术,证实了吸附过程中可能发生表面吸附、传质和颗粒内典型的吸附等温线如图5a所示,其对CO2的吸附量远大于对N2的吸附量。此外,ImageTitle-LDH的CO2程序升温脱附(TPD)曲线和FT-IR典型的吸附等温线如图5a所示,其对CO2的吸附量远大于对N2的吸附量。此外,ImageTitle-LDH的CO2程序升温脱附(TPD)曲线和FT-IR吸附动力学等方面开展了一系列的研究工作。通过砷酸根吸附等温线、zeta电位、吸附动力学、ImageTitle影响和与磷酸根竞争吸附等b)水凝胶DNA – UEH的铀吸附等温线。c)在不同浓度的掺铀模拟海水中,水凝胶DNA – UEH吸附铀的动力学。d) 吸附过程中掺入铀(2)理化联科 2022年4月,理化联科(北京)仪器科技有限公司发布其首款基于非定域密度函数理论(NLDFT)的物理吸附等温线高分辨率光学显微镜图像揭示了吸附过程的三个阶段:孔表面的吸附、扩散和最终饱和。水吸附等温线测试表明,材料在25Ⰳ下具有首先收集课题组过往研究过程中废弃的实验吸附等温线,并进一步收集已发表实验吸附等温线数据作为补充。进一步通过计算化学方法吸附等温线描述良好,最大吸附量高达189.35mg/g。Cu(II)离子从饱和CpMA中的洗脱成功地用0.30M CpMA。保留下来的再生材料图2(a)星型聚合物吸附剂在铀加标海水中的吸附动力学。(b)星型聚合物吸附剂与线性PAO的吸附等温线。(c)星型聚合物吸附剂SAR);(c)KHPC电极材料对TC的吸附等温线; (d)初始浓度为10 mg L -1 时,KHPC电极材料对TC的循环吸附性能。吸附↑ → 吸附↓,解吸↑→ 平衡研究发现,PMC的单组分气体吸附动力学和吸附等温线显示,PMC对n-C4H10表现为开孔型吸附,对i-C4H10完全排除,存在分子筛分b)水凝胶DNA – UEH的铀吸附等温线。c)在不同浓度的掺铀模拟海水中,水凝胶DNA – UEH吸附铀的动力学。d) 吸附过程中掺入铀图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电极具有图4、NPCNS、CNPCNS-4、CNPCNS-700和CNPCNS-800的XPS测量光谱等温线。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。

Origin绘制WeberMorris Model内扩散模型分段拟合哔哩哔哩bilibiliOrigin科研绘图之吸附等温线哔哩哔哩bilibiliMaterials Studio功能讲解——Sorption模块计算吸附等温线哔哩哔哩bilibili执业药师历年真题讲解 :化学吸附教育视频搜狐视频Materials studio吸附等温曲线一般步骤哔哩哔哩bilibiliOrigin拟合Temkin吸附等温线哔哩哔哩bilibiliOrigin拟合DubininRadushkevich(DR)吸附等温线哔哩哔哩bilibiliLangmuir和Freundlich:如何一图掌握吸附等温线?哔哩哔哩bilibili“吸附等温线”是什么意思?“吉布斯吸附等温式”是什么意思?

炭前驱体的吸附等温线图x-1:iupac分类的六种吸附等温线物理吸附等温线分类图5-16 马铃薯的吸附等温线2.11 水分吸附等温线图5 吸附等温线图6 st-g-pam在zn表面的langmuir吸附等温线水分吸附等温线i 类吸附等温线都有哪些特点?哪种多孔材料表现为 i 类吸附等温线?正戊烷在多种活性炭上的吸附等温线langmuir和freundlich方程拟合的等温吸附线 fig图8 不同吸附等温线拟合结果物理吸附等温线滞后环活性炭的吸附等温线bjh理论用于多孔二氧化硅的介孔分析什么是气体吸附等温线?六种吸附等温线类型,不同温度吸附等温线全网资源origin非线性拟合吸附等温线[科普中国]吸附平衡与吸附等温线吸附平衡等温线图mof对ar3r的吸附等温线及拟合曲线吸附等温线的分类以及吸附机理简析等温吸附平衡――吸附等温线gac,pac和cnt的吸附等温线不同形态铵的等温吸附曲线吸附等温线水分吸附等温线langmuir型和freundlich型描述的prgo / swcnts膜上mb的吸附等温线全网资源如何根据吸附等温线计算吸附热不同质量浓度活性焦的langmuir吸附等温线气固吸附等温线的分类催化剂的n等温吸附曲线活性炭的n 吸附全网资源六类吸附等温线吸附方程式朗格缪尔langmuir方程i型等温线可用吸附等温线反映多孔wox/c对 sr2+ 和co2+的吸附等温线及最大吸附容量催化剂的n 吸附等温吸附曲线图13 不同温度等温吸附曲线图吸附等温线孔结构分析第三章吸附等温线由图5可知,共热解半焦的吸附等温线属于iupac第三章 吸附等温线ppt吸附等温线的类型及其理论分析ppt氮气吸附脱附等温线分析求助kac吸附对硝基苯酚的等温线 fig全网资源今日学习之吸附等温线493-mofs对n2的吸附等温曲线全网资源4 2吸等温线附 rfeundilch温等线 分子层单la gnuirm 等线温 单分子氮气吸附脱附等温线分析求助吸附等温式d cn x的n 吸附-脱附等温线和bjh孔隙分布曲线今日学习之吸附等温线

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