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物理吸附仪讲义
物理吸附的应用主讲:目录吸附理论气体物理吸附技术多孔固体材料表征物理吸附仪(比表面积及孔径分析)应用测试原理设备结构操作规程维护吸附理论吸附:当流体与多孔固体接触时,流体中某一组分或多个组分在固体表面处产生积蓄,此现象称为吸附。气体物理吸附技术吸附指固体表面对气体或液体的吸着现象。固体称为吸附剂,被吸附的物质称为吸附质。根据吸附质与吸附剂表面分子间结合力的性质,可分为物理吸附和化学吸附。物理吸附由吸附质与吸附剂分子间引力所引起,结合力较弱,吸附热比较小,容易脱附。化学吸附则由吸附质与吸附剂间的化学键所引起,犹如化学反应,吸附常是不可逆的,吸附热通常较大。物理吸附和化学吸附的区别Bypasschemisorption多孔固体材料表征表征固体多孔结构的主要参数是:孔隙度、平均孔径、最大孔径、孔径分布、孔形和比表面积。孔隙度不变时,孔径小的材料透过性小,但因颗粒间接触点多,故强度大。过滤精度即阻截能力是指透过多孔体的流体中的最大粒子尺寸,一般与最大孔径值有关。孔径分布是多孔结构均匀性的判据。物理吸附(比表面积及孔径分析仪的应用)BET比表面积孔径孔容孔分布应用领域药品(Pharmaceuticals)—比表面和孔隙度对于药物的净化、加工、混合、压片和包装起主要作用。药品有效期和溶解速率也依赖于材料的比表面和孔隙度。陶瓷(Ceramics)—比表面和孔隙度帮助确定陶瓷的固化和烧结过程,确保压坯强度,得到期望的强度、质地、表观和密度的最终产品。活性炭(ActivatedCarbons)—在汽车油气回收、油漆的溶剂回收和污水污染控制方面,活性炭的孔隙度和比表面必须控制在很窄的范围内碳黑(CarbonBlack)—碳黑生产者发现碳黑的比表面影响轮胎的磨损寿命、摩擦等性能,特定使用的轮胎或者不同车型的轮胎需要不同材料的比表面催化剂(Catalysts)—活性的比表面和孔结构极大地影响生产效率,限制孔径允许特定的分子进入和离开。化学吸附测试对于催化剂的选择、催化作用的测试和使用寿命的确定等具有指导作用。测试原理——静态容量法测定已知量的气体在吸附前后的体积差,进而得到气体的吸附量。脱气后,将样品管放入冷阱(吸附一般在吸附质沸点以下进行。如用氮气则冷阱温度需保持在78K,即液氮的沸点),并给定一个P/P0值.达到吸附平衡后便可通过恒温的配气管测出吸附体积V。这样通过一系列P/P0及V的测定值,得到许多个点,将这些数据点连接起来得到等温吸附线,反之降低真空,脱出吸附气体可以得到脱附线,所有比表面积和孔径分布信息都是根据这些数据点带入不同的统计模型后计算得出。脱气的作用样品必须加以足够程度的脱气,以保证放出的杂质气体对测定压力无影响。脱气的温度不应超过样品所承受的最高温度,以避免因烧结而损失表面积。100℃~200℃,脱水、干燥,10个小时250℃左右,脱有机物,4~5小时BET法测定原理BET法:一直被认为是测定载体及催化剂比表面积标准的方法。它是基于吸附等温式表达的多层吸附理论。BET等温式:(m2/g)Sg为催化剂的比表面积N为阿伏伽德罗常熟;Am为吸附质分子的横截面积,Am=0.162m2W为样品重量,gVm为单分子层饱和吸附所需气体的体积,cm3孔径分布的测定原理从脱附等温线上找出相对压力P/P0所对应的V脱(mL/g)V脱换算为液体体积VL(mL/g)以VL/V孔(%)对rp作图,得到孔径分布的图形。静态容量法定量进气Q1样品管内样品吸附气体达到平衡一定压力下吸附量(Q)=Q1-Q自由空间13.454mmHg高集成气路模块六种典型的吸附曲线Type1是典型的具有微孔的材料。 Type2和4是典型的无孔或有较大孔的材料。Type3和5是典型的吸附分子间的亲合力远远大于分子与吸附剂间的亲合力,而环境对于孔和表面分析没有影响。 Type6是无孔、表面完全均一的材料(很少)。IIIIIIIVVIV数据报告来自SSA-7300BET比表面积序号:1 吸附质:N2 名称:1 分子重量:28.0134 重量:0.065 g 分子面积:16.2Å2 测定人: 斜 率:0.005806 测定单位: 截 距:0.000674 样品来源: BET比表面积:672.717 M2/g 相关系数:0.999915 设备结构气源高纯氦气和氮气(其他吸附质)前处理独立脱气站气路系统高集成不锈钢气路模块真空系统真空泵压力探测系统
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