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BET是三位科学家(Brunauer、Emmett和Teller)的首字母缩写。1983年,三位科学家对Langmuir 理论进行修正,提出著名的BET理论,其正式名称是多分子层吸附理论,成为了颗粒表面吸附科学的理论基础,并被广泛应用
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BET理论(Brunner-Emmett-Teller 理论的缩写)被用来测试固体或者多孔材料的比表面积。材料的比表面积大小能够影响固体与周围环境之间的相互作用,所以BET理论所给出的材料物理结构方面的信息尤为重要。像溶解速率,催化
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电阻率电阻率冠测仪器 热刺激电流测量理论与应用 热刺激理论是在介质物理的基础上发展起来的,研究这一理论的方法即热刺激法比较简单实用而且又能较准确地测量出某些物质(如电介质、绝缘材料、半导体、驻体等)的微观参数,热刺激法是一面对材料升温一面
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应用
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微孔材料吸附等温线和吸附理论无对于给定的固体-气体体系,在温度一定时,可以认为吸附作用势一定,这时候,吸附量是压力的函数,这个关系叫做吸附等温线。气体在固体表面的吸附状态多种多样,目前,把等温线分为六类,实际的各种吸附等温线大多是这六类等温线的不同组合。设固体表面与第一层(单分子层)吸附分子的吸附作用能为E1,第n层与第n+1层的作用能为En。
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应用
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乳液、干粉Mie理论在静态光散射粒度测量的应用下限研粉体技术静态光散射粒度分析,主要是依据不同大小颗粒的散射能量的空间分布(散射谱)的差异确定颗粒大小。如果散射谱的空间分布差异消失,则静态光散射将不能测量颗粒粒度,应代之以动态光散射或其他
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应用
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DFT 就是密度泛函理论(Density Function Theory)的缩写,它和蒙特卡洛分子模拟方法(MC方法)是现实地反映多孔材料的孔中流体热力学性质的分子动力学方法。它们不仅提供了吸附的微观模型, 而且比传统的热力学方法(包括 BJH,DH,HK,SF)更准确地反映孔径分布。
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摘 要:用变温A TR2F T2IR 测定了豆浆加热、豆浆凝固过程中蛋白质二级结构的变化,结果显示:随着温度的升高,熟豆浆中蛋白质分子间强相互作用氢键(β1 ) 和总相互作用氢键( β1 +β2 ) 明显下降,豆浆从20 ℃升温到80
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摘 要:用变温A TR2F T2IR 测定了豆浆加热、豆浆凝固过程中蛋白质二级结构的变化,结果显示:随着温度的升高,熟豆浆中蛋白质分子间强相互作用氢键(β1 ) 和总相互作用氢键( β1 +β2 ) 明显下降,豆浆从20 ℃升温到80
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摘 要: 阐述耗散结构理论、协同理论的主要思想,分析了两论对系统的重大意义,并首次从营养学的角度,通过对蛋白质摄入的氮平衡状态解释了耗散结构的熵和负熵,以及用机体摄入蛋白质的生理机制再现了协同理论,从而获得了对科学研究的启示。
来源:LFW369369
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色谱模型理论导引
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