关于压汞测孔仪低压性能的几个事实 |
保罗•韦伯 |
向NLDFT库中添加一个自定义模型——用于碳的CO2 GCMC模型 |
杰夫Kenvin |
碳的结构测量进展 |
乔治·a·乔伊斯;威廉·亨利·m·;麦基,瑞奇·W。 |
化学吸附分析技术与方法简介 |
保罗•韦伯 |
介绍用压汞法对材料进行物理表征,重点介绍实验数据的还原和表述。 |
保罗•韦伯 |
汞孔隙度法的空白和样品压缩校正 |
微粒学 |
突破性技术解决了一个老的粒度分析问题 |
迈克·斯特里克兰 |
动态压缩测量的炭黑骨料内空隙体积 |
乔治·乔伊斯,威廉·亨利,托尼·桑顿,汉克·哈金 |
二氧化碳的表征碳与三星II 3020 |
Andrew D. D 'Amico和Yundi Jiang |
桉树木材的汞孔隙度表征。数据解释 |
Moura, M.J.(a)和Figueiredo, m.m. |
物理改性玻璃微珠作为DPIS潜在模型载体的表征 |
莎拉·泽尔尼察,雅各布·多米尼克·雷德林格-波恩克,诺拉·安妮·厄巴涅茨 |
负载钯的氢吸附表征 |
杰森·埃克斯利 |
不同载体负载钒催化剂的TPD TPR表征 |
范清玄*,阮安武,阮明显, |
声音和退化的浸水木材小和不规则形状样品密度的测定(ACCUPYC) |
伊内斯·多里娜·多纳托,玛赛拉Mulè卡西欧 |
氮气和甲烷在用于N2-CH4分离的斜发沸石中的扩散(ASAP 2010) |
Ambalavanan Jayaraman和Ralph T. Yang* |
磁粒子在Elzone中的弥散与分析 |
理查德Karuhn |
在定量润滑油颗粒污染时,电敏感区优势 |
瑞克的核查 |
确保粒度分布分析的质量(土星) |
托尼•桑顿 |
接受者:医药业的无名英雄 |
Myke斯克金斯 |
选择适当吸附剂的指南 |
微粒学 |
如何给药不溶性活性药物成分 |
微粒学 |
如何通过非常规方法确定尺寸特征 |
微粒学 |
如何提高监管灵活性和生产效率 |
Myke斯克金斯 |
分析结果的实验室间比较-质量控制的一种措施(沉淀图) |
EngªConceição Fonseca, Dra。Rosário Amaral和Rui Lucas来自葡萄牙科英布拉的CTCV陶瓷和玻璃技术中心 |
化学吸附分析技术及其在催化中的应用 |
Paul a .韦伯 |
使塑料变得生态友好-利用微晶材料表征仪器将CO2引入聚合过程 |
帕特·伦诺克斯 |
费托合成微通道反应器-商业单元的适应性(PID-Micromeritics微活性参考) |
尤内斯,阿尔梅达,蒙特斯,桑兹,德哈贝里雅格 |
用于二氧化碳温室气体封存研究的微量元素仪器援助 |
帕特·伦诺克斯 |
现代粒子表征方法 |
保罗·韦伯和克莱德·奥尔 |
氮在锂交换X分子筛(Li-X)上的吸附 |
里德·戴维斯 |
帮助科学家预测火山灰的空中运输和沉降物的粒子特征信息 |
帕特·伦诺克斯 |
用于冻干生物制药化合物外观和结构评估的粒子表征解决方案 |
微粒学 |
粒度在巧克力生产中起着重要的作用 |
微粒学 |
页岩物理表征 |
微粒学 |
纸、纸板阻隔涂层孔结构表征(AUTOPORE) |
Paul D. Fleming III和Margaret K. Joyce,西密歇根大学 |
脉冲化学吸附与AutoChem II 2920异丙胺在沸石(AutoChem II 2920 |
安德鲁·D中保 |
不同矿物结构/形状的矿物颜料/涂料共混物的质量控制 |
Vilho J;桑托斯,N;戈麦斯,C |
应用程序升温吸附(TPA)技术寻找最佳吸附温度(ASAP 2010) |
Simon Yunez博士,Laboratorio de Caracterización de Catalizadores, INTEVEP, Petróleos de Venezuela研究中心,委内瑞拉洛斯特克斯 |
吸附动力学 |
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孔隙度对溶解的影响 |
Myke斯克金斯 |
氢气在五镍镧上的吸附热 |
里德·戴维斯 |
沉降图法测定粒径的持久性 |
Paul a .韦伯 |
比表面积测量的应用 |
Myke斯克金斯 |
共沉淀法合成Cu0.15 Ce0.85 O2-y混合氧化物催化剂的TPR、TPO和TPD检测 |
阿尔宾·平塔,尤尔卡·巴蒂斯塔,斯坦科·霍瓦 |
土星数字信号发生器样本信息文件(Saturn)中最小信号分数设置的应用 |
微粒学 |
使用烃类蒸汽和侵略性吸附剂与Micromeritics的ASAP系列 |
微粒学 |
颗粒技术人员的体积和密度测定 |
保罗•韦伯 |
为什么SediGraph方法的需求持续(SediGraph) |
保罗•韦伯 |