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吸附機理及性能表征之多孔炭材料

吸附機理及性能表征之多孔炭材料

發布日期:2012-12-11 來源:貝士德儀器 點擊量:1310

      多孔炭表面分子或原子由于受力不均衡而具有剩余表面能,當某些物質碰撞多孔炭表面時,受到這些不平衡力的吸引而停留在多孔炭表面上,這個過程稱為多孔炭的吸附。吸附的結果是吸附質在吸附劑上聚集,吸附劑的表面能降低。多孔炭提供了大量的表面積,從而使其非常容易達到吸附雜志的目的。按吸附質分子尺寸和吸附劑分子尺寸之間的大小,吸附情況可以大體分為四種,如圖2.25所示:
(1)吸附質分子尺寸<<孔徑,吸附的分子容易發生脫附,低濃度下吸附量小;
(2)吸附質分子尺寸<孔徑,吸附質易在孔內發生毛細凝聚,吸附量大;
(3)吸附質分子尺寸≈孔徑,孔隙對吸附質分子的吸附能力非常強,適合于極低濃度下的吸附;
(4)吸附質分子尺寸〉孔徑,此時不發生吸附,孔隙表現為閉孔。

吸附機理及性能表征之多孔炭材料

發布日期:2021-04-11 來源:貝士德儀器 點擊量:1310

      多孔炭表面分子或原子由于受力不均衡而具有剩余表面能,當某些物質碰撞多孔炭表面時,受到這些不平衡力的吸引而停留在多孔炭表面上,這個過程稱為多孔炭的吸附。吸附的結果是吸附質在吸附劑上聚集,吸附劑的表面能降低。多孔炭提供了大量的表面積,從而使其非常容易達到吸附雜志的目的。按吸附質分子尺寸和吸附劑分子尺寸之間的大小,吸附情況可以大體分為四種,如圖2.25所示:
(1)吸附質分子尺寸<<孔徑,吸附的分子容易發生脫附,低濃度下吸附量小;
(2)吸附質分子尺寸<孔徑,吸附質易在孔內發生毛細凝聚,吸附量大;
(3)吸附質分子尺寸≈孔徑,孔隙對吸附質分子的吸附能力非常強,適合于極低濃度下的吸附;
(4)吸附質分子尺寸〉孔徑,此時不發生吸附,孔隙表現為閉孔。
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