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  • 回滯環(huán)&毛細(xì)凝聚現(xiàn)象(1)

    大量的實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示在IV型等溫線上會(huì)出現(xiàn)回滯環(huán)(圖1),即吸附量隨平衡壓力,增加時(shí)測(cè)得的吸附分支和壓力減小時(shí)所測(cè)得的脫附分支,在一定的相對(duì)壓力范圍不重合,分離形成環(huán)狀。在相同的相對(duì)壓力時(shí)脫附分支的吸附量大于吸附分支的吸附量。這一現(xiàn)象發(fā)生在具有中孔的吸附劑上,BET公式不能處理回滯環(huán),需要毛細(xì)凝聚理論來(lái)解釋[1]。圖1IV型等溫線上的回滯環(huán)毛細(xì)凝聚理論認(rèn)為,在多孔性吸附劑中,若能在吸附初期形成凹液面,根據(jù)Kelvin公式,凹液面上的蒸汽壓總小于平液面上的飽和蒸汽壓,所以在小于飽...
    技術(shù)文章
    2022-03-06
  • BET方法介紹(2)

    BETBET方程如下:其中V——吸附氣體體積;Vm——單層吸附氣體容量;c——常數(shù),與吸附劑、吸附質(zhì)之間相互作用力有關(guān);p/p0——相對(duì)壓力;通過(guò)選擇不同的壓力點(diǎn),可以算出其中Vm和c。表面積S=am·nm·NA其中am——氮?dú)庠?7K溫度下液態(tài)六方密堆積的氮分子截面積,數(shù)值為16.2×10-20m2;nm——層吸附容量(mol),nm=Vm/22.414;NA——Avogadro常數(shù),數(shù)值為6.022×1023。上述方程就是BET多點(diǎn)法計(jì)算比表面積的公式。最初的BET是建立...
    技術(shù)文章
    2022-03-06
  • BET方法介紹(1)

    BET物理吸附過(guò)程中,在非常低的相對(duì)壓力下,首先被覆蓋的是高能量位。具有較高能量的吸附位包括微孔中的吸附位(因?yàn)槠淇妆谔峁┲丿B的位能)和位于平面臺(tái)階的水平垂直緣上的吸附位(因有兩個(gè)平面的原子對(duì)吸附質(zhì)分子發(fā)生作用)。此外,在由多種原子組成的固體表面,吸附位能也會(huì)發(fā)生改變,這取決于暴露于表面的原子或官能團(tuán)的性質(zhì)。但是,能量較高的位置首先被覆蓋并不意味著隨著相對(duì)壓力增高、能量較低的位置不能被覆蓋,而只是說(shuō)明在能量較高的位置上物理吸附分子的平均停留時(shí)間較長(zhǎng)。因此,當(dāng)吸附質(zhì)氣體壓力增高...
    技術(shù)文章
    2022-03-06
  • 吸脫附曲線分類(lèi)(2)

    物理吸附呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)結(jié)果,是我們?cè)谲浖吹降奈摳降葴鼐€。在文獻(xiàn)或資料中,我們經(jīng)常會(huì)看到不同的曲線類(lèi)型。本文主要對(duì)不同的曲線類(lèi)型進(jìn)行梳理,并在文末介紹如何針對(duì)自己做的數(shù)據(jù)曲線進(jìn)行分類(lèi)描述。本文承接前文(吸脫附曲線分類(lèi)(1))前三類(lèi)曲線介紹后幾類(lèi)曲線。曲線類(lèi)型1985年,IUPAC建議物理吸附等溫線分為六種類(lèi)型。經(jīng)過(guò)30年的發(fā)展,各種新的特征類(lèi)型等溫線已經(jīng)出現(xiàn),并證明了與其密切相關(guān)的特定孔結(jié)構(gòu)。2015年,IUPAC更新了原有的分類(lèi),主要對(duì)I類(lèi)、IV類(lèi)吸附等溫線增加了亞分類(lèi)。兩版...
    技術(shù)文章
    2022-03-06
  • 吸脫附曲線分類(lèi)(1)

    物理吸附呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)結(jié)果,是我們?cè)谲浖吹降奈摳降葴鼐€。在文獻(xiàn)或資料中,我們經(jīng)常會(huì)看到不同的曲線類(lèi)型。本文主要對(duì)不同的曲線類(lèi)型進(jìn)行梳理,并介紹如何針對(duì)自己做的數(shù)據(jù)曲線進(jìn)行分類(lèi)描述。1985年,IUPAC建議物理吸附等溫線分為六種類(lèi)型。經(jīng)過(guò)30年的發(fā)展,各種新的特征類(lèi)型等溫線已經(jīng)出現(xiàn),并證明了與其密切相關(guān)的特定孔結(jié)構(gòu)。2015年,IUPAC更新了原有的分類(lèi),主要對(duì)I類(lèi)、IV類(lèi)吸附等溫線增加了亞分類(lèi)。兩版曲線物理吸附等溫線分類(lèi)如下:I型等溫線在較低的相對(duì)壓力下吸附量迅速上升,達(dá)到...
    技術(shù)文章
    2022-03-06
  • Langmuir方法介紹

    Langmuir1916年,I.Langmuir提出單層吸附理論[1],基于一些明確的假設(shè)條件,得到簡(jiǎn)明的吸附等溫式—Langmuir方程。該式采用熱力學(xué)、統(tǒng)計(jì)力學(xué)和動(dòng)力學(xué)方法均可導(dǎo)出。Langmuir吸附等溫式既可應(yīng)用于化學(xué)吸附,也可以用于物理吸附,因而在多相催化研究中得到普遍的應(yīng)用。單分子層吸附等溫式Langmuir模型的基本假設(shè)為:①吸附劑表面存在吸附位,吸附質(zhì)分子只能單層吸附于吸附位上;②吸附位在熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)意義上是均一的(吸附劑表面性質(zhì)均勻),吸附熱與表面覆蓋度無(wú)...
    技術(shù)文章
    2022-03-03
  • 什么是物理吸附?

    物理吸附是被吸附的流體分子與固體表面分子間的作用力為分子間吸引力,即所謂的范德華力(Vanderwaals)。因此,物理吸附又稱(chēng)范德華吸附,它是一種可逆過(guò)程。當(dāng)固體表面分子與氣體或液體分子間的引力大于氣體或液體內(nèi)部分子間的引力時(shí),氣體或液體的分子就被吸附在固體表面上。從分子運(yùn)動(dòng)觀點(diǎn)來(lái)看,這些吸附在固體表面的分子由于分子運(yùn)動(dòng),也會(huì)從固體表面脫離而進(jìn)入氣體(或液體)中去,其本身不發(fā)生任何化學(xué)變化。隨著溫度的升高,氣體(或液體)分子的動(dòng)能增加,分子就不易滯留在因體表面上,而越來(lái)越多...
    技術(shù)文章
    2022-02-23
  • 吸附知識(shí)概要

    無(wú)論是測(cè)試固體材料比表面積、孔徑分布及孔容的物理吸附表征,還是測(cè)試催化劑活性及選擇性等催化性能的化學(xué)吸附表征,均為吸附過(guò)程,本文將簡(jiǎn)單介紹一下吸附概念。01吸附概念吸附(adsorption)是指在固相-氣相、固相-液相、固相-固相、液相-氣相、液相-液相等體系中,某個(gè)相的物質(zhì)密度或溶于該相中的溶質(zhì)濃度在界面上發(fā)生改變(與本體相不同)的現(xiàn)象。對(duì)于固體表面,當(dāng)氣體(蒸汽)與固體接觸時(shí),部分氣體將被固體捕獲,若氣體體積恒定,則壓力下降,若壓力恒定,則氣體體積減小。從氣相中消失的氣...
    技術(shù)文章
    2022-01-25
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