物理吸附仪如何测定吸附等温线

麦克仪器公司的多款气体物理吸附仪都可进行吸附等温线测试。其中大部分气体物理吸附仪采用的都是静态体积法(测定压力法),该方法主要测定的是系统内部的温度和压力,使用理想气体状态方程计算出样品对气体的吸附量。测试过程中,由歧管注入样品管中的气体量是结合已知的歧管体积和歧管内的压力与温度计算出来的。通过测试注气前后歧管内部的压力和温度,可分别计算出歧管内注气前后的气体量,两者差值即为歧管注入到样品管中的气体量。 进入样品管中的气体一部分会吸附到样品表面,另一部分则保留在气相中。保留在气相中的气体量决定了样品管的压力,可看作气相中的气体浓度。而样品表面和孔隙中吸附的气体则被看作由样品与气体之间物理作用力引起的富集在样品表面上的气体浓度。 为了测定样品对气体的吸附量,即吸附等温线的因变量,首先需要将注入样品管的气体看作两个部分,一部分是保留在气相中的气体量,另一部分则是吸附到样品表面的气体量,通过使用理想气体状态方程......阅读全文

物理吸附仪如何测定吸附等温线

  麦克仪器公司的多款气体物理吸附仪都可进行吸附等温线测试。其中大部分气体物理吸附仪采用的都是静态体积法(测定压力法),该方法主要测定的是系统内部的温度和压力,使用理想气体状态方程计算出样品对气体的吸附量。测试过程中,由歧管注入样品管中的气体量是结合已知的歧管体积和歧管内的压力与温度计算出来的。通过

物理吸附等温线滞后环

• H1型迟滞回线可在孔径分布相对较窄的介孔材料,和尺寸较均匀的球形颗粒聚集体中观察到。• H2型迟滞回线由有些固体,如某些二氧化硅凝胶给出。其中孔径分布和孔形状可能不好确定,但认为孔径分布范围比H1型回线更宽。• H3型迟滞回线由片状颗粒材料,如粘土,或由狭缝形孔隙材料给出,在较高相对压力区域没有

吸附等温线的吸附等温线平衡

在恒定温度下,对应一定的吸附质压力,固体表面上只能存在一定量的气体吸附。通过测定一系列相对压力下相应的吸附量,可得到吸附等温线。吸附等温线是对吸附现象以及固体的表面与孔进行研究的基本数据,可从中研究表面与孔的性质,计算出比表面积与孔径分布。吸附等温线有以下六种(图 1)。前五种已有指定的类型编号,而

物理吸附仪

物理吸附仪的基本单元器件是压力传感器以及用以 真空、吸附质气和隔离样品的阀,样品管,液氮恒温浴和储气罐。由他们构成温控单元、测压单元、真空系统、样品管、贮气器及歧管系统。来自贮气器的吸附质气进入样品管和平衡管,样品管侧的样品压力传感器对因样品吸附气体引起的样品管中压力下降感应,并引发伺服阀开闭以维持

什么叫吸附等温线研究吸附等温线有什么意义

定义:在恒温条件下,单位质量煤样的瓦斯吸附量随瓦斯压力(压强)变化的曲线 吸附等温曲线是指在一定温度下溶质分子在两相界面上进行的吸附过程达到平衡时它们在两相中浓度之间的关系曲线。在一定温度下,分离物质在液相和固相中的浓度关系可用吸附方程式来表示〔1〕。作为吸附现象方面的特性有吸附量、吸附强度、吸附状

物理吸附仪简介

系列压汞仪使用汞侵入法来测定总孔体积、孔径分布、孔隙率、密度和传输性。内置强大的数据处理和报告程序包,快速升压、灵活、可控的真空系统,和高性能的低/高压系统。

物理吸附仪概述

  物理吸附仪是一种用于农学领域的分析仪器,于2010年11月08日启用。  技术指标  表征催化剂孔径、比表面性能1. 双站微孔独立测试,相同的试验时间内通量加倍2. 双站各具独立高精度压力传感器,更精确表征材料细微结构差异3.从预处理到分析的全过程全自动计算机程序处理,分析更准确。4.连续测试9

物理吸附仪厂家

2016年, 金埃谱科技成功研发并供货高温高压物理吸附仪H-Sorb 4600;2016年,金埃谱科技仪器出口国别数量累计到达30余个;2016年,金埃谱科技实现了出厂台数和销售额的同比翻倍增长;2016年,金埃谱科技继续领跑国内物理吸附仪行业;2016年,对于金埃谱科技来说是硕果累累的一年;201

吸附等温线的意义

恒温反映吸附量与平衡压力之间关系的曲线,称吸附等温线.吸附等温曲线是指在一定温度下溶质分子在两相界面上进行的吸附过程达到平衡时它们在两相中浓度之间的关系曲线。在一定温度下,分离物质在液相和固相中的浓度关系可用吸附方程式来表示〔1〕。作为吸附现象方面的特性有吸附量、吸附强度、吸附状态等,而宏观地总括这

吸附等温线的意义

恒温反映吸附量与平衡压力之间关系的曲线,称吸附等温线.吸附等温曲线是指在一定温度下溶质分子在两相界面上进行的吸附过程达到平衡时它们在两相中浓度之间的关系曲线。在一定温度下,分离物质在液相和固相中的浓度关系可用吸附方程式来表示〔1〕。作为吸附现象方面的特性有吸附量、吸附强度、吸附状态等,而宏观地总括这

物理吸附和化学吸附

什么是物理吸附和化学吸附?气体分子在固体表面的吸附机理极为复杂,其中包含物理吸附和化学吸附。由分子间作用力(范德华力)产生的吸附称为物理吸附。物理吸附是一个普遍的现象,它存在于被带入并接触吸附气体(吸附物质)的固体(吸附剂)表面。所涉及的分子间作用力都是相同类型的,例如能导致实际气体的缺陷和蒸

物理吸附

物理吸附是被吸附的流体分子与固体表面分子间的作用力为分子间吸引力,即所谓的范德华力(Vanderwaals)。因此,物理吸附又称范德华吸附,它是一种可逆过程。当固体表面分子与气体或液体分子间的引力大于气体或液体内部分子间的引力时,气体或液体的分子就被吸附在固体表面上。从分子运动观点来看,这些吸附在固

物理吸附

物理吸附也称范德华吸附,它是由吸附质和吸附剂分子间作用力所引起,此力也称作范德华力。由于范德华力存在于任何两分子间,所以物理吸附可以发生在任何固体表面上。吸附剂表面的分子由于作用力没有平衡而保留有自由的力场来吸引吸附质,由于它是分子间的吸力所引起的吸附,所以结合力较弱,吸附热较小,吸附和解吸速度也都

吸附等温线实验吸附量是怎么求得的

吸附容量是单位重量活性炭达到吸附饱和时能吸附的溶质量,和原料、制造过程及再生方法有关。吸附容量越大,所用活性炭量越省。吸附速率是指单位重量活性炭在单位时间内能吸附的溶质量。因吸附有选择性,性能参数应由实验测定。颗粒活性炭要有一定的机械强度和粒径规格。如果是吸附水体的杂质的话, 活性炭不断吸附水中溶质

物理吸附和化学吸附差异

物理吸附和化学吸附并不是孤立的,往往相伴发生。在污水处理技术中,大部分的吸附往往是几种吸附综合作用的结果。由于吸附质、吸附剂及其他因素的影响,可能某种吸附是起主导作用的。在化学键力作用下产生的吸附为化学吸附。只有一定条件下才能产生化学吸附,如惰性气体不能产生化学吸附。如果表面原子的价键已经和邻近的原

什么是气体吸附等温线

如果绝对温度,压力和气体(吸附质)和表面(吸附剂)的作用能不变,则在一个特定表面的吸附量是不变的。因为固体表面对气体的吸附量是温度、压力和亲和力或作用能的函数,所以我们在恒定温度下,就可以用平衡压力对单位重量吸附剂的吸附量作图。这种在恒定温度下,吸附量对压力变化的曲线就是特定气-固界面的吸附等温线。

吸附等温线怎么做

配置30mg/L的亚甲基蓝溶液1L,用分光光度计得出吸收与波长的关系,确定产生最大吸收时的波长(600nm 700nm,每10nm一 测)。将准备好的亚甲基蓝稀释,取3ml、6ml、9ml、12ml、15ml、20mI的30mg/L亚甲基蓝,用容量瓶定容到25mI,用分光光度计从2)所得波长测得吸光

物理吸附仪技术特点

 孔径范围:0.003到1000 µm· 可选择2个低压站和1个高压站或者4个低压站和2个高压站,以满足多种样品的检测· 高级别安全防护,即使在高压和有毒的物质汞环境下仍可放心使用· 可选择压力33,000 psi或者压力60,000 psi型号· 低噪音,高压系统· 增强的数据处理包,包括弯曲度、

物理吸附仪的应用

压汞仪用来测定粉末和固体重要的物理特性,如孔径分布、总孔体积、总孔表面积、中值孔径、样品的密度(真密度和堆密度)、流体导电性和机械性能。

物理吸附仪氮吸附比表面积仪介绍

  物理吸附仪的基本单元器件是压力传感器以及用以 真空、吸附质气和隔离样品的阀,样品管,液氮恒温浴和储气罐。由他们构成温控单元、测压单元、真空系统、样品管、贮气器及歧管系统。来自贮气器的吸附质气进入样品管和平衡管,样品管侧的样品压力传感器对因样品吸附气体引起的样品管中压力下降感应,并引发伺服阀开闭以

物理吸附仪氮吸附比表面积仪介绍

  物理吸附仪的基本单元器件是压力传感器以及用以 真空、吸附质气和隔离样品的阀,样品管,液氮恒温浴和储气罐。由他们构成温控单元、测压单元、真空系统、样品管、贮气器及歧管系统。来自贮气器的吸附质气进入样品管和平衡管,样品管侧的样品压力传感器对因样品吸附气体引起的样品管中压力下降感应,并引发伺服阀开闭以

物理吸附仪氮吸附比表面积仪介绍

  物理吸附仪的基本单元器件是压力传感器以及用以 真空、吸附质气和隔离样品的阀,样品管,液氮恒温浴和储气罐。由他们构成温控单元、测压单元、真空系统、样品管、贮气器及歧管系统。来自贮气器的吸附质气进入样品管和平衡管,样品管侧的样品压力传感器对因样品吸附气体引起的样品管中压力下降感应,并引发伺服阀开闭以

气固色谱仪吸附等温线解析

气固色谱仪吸附等温线是在一定温度下气体在气固色谱仪吸附剂表面上的浓度随气体在气相中的变化规律。一、线性吸附等温线:被吸附物质在吸附剂表面上的浓度与气相中物质浓度之比是常数。吸附等温线与其所对应的色谱峰是对称的高斯峰。二、向下弯曲的吸附等温线:当气相中被吸附物质的浓度高于某一值时,吸附剂表面上的吸附浓

气固色谱仪吸附等温线解析

气固色谱仪吸附等温线是在一定温度下气体在气固色谱仪吸附剂表面上的浓度随气体在气相中的变化规律。一、线性吸附等温线:被吸附物质在吸附剂表面上的浓度与气相中物质浓度之比是常数。吸附等温线与其所对应的色谱峰是对称的高斯峰。二、向下弯曲的吸附等温线:当气相中被吸附物质的浓度高于某一值时,吸附剂表面上的吸附浓

物理吸附-简介

同一物质,可能在低温下进行物理吸附而在高温下为化学吸附,或者两者同时进行。吸附作用的大小跟吸附剂的性质和表面的大小、吸附质的性质和浓度的大小、温度的高低等密切相关。如活性炭的表面积很大,吸附作用强;活性炭易吸附沸点高的气体,难吸附沸点低的气体。吸附质分子与吸附剂表面原子或分子间以物理力进行的吸附作用

物理吸附应用

物理吸附在化学工业、石油加工工业、农业、医药工业、环境保护等部门和领域都有广泛的应用,最常用的是从气体和液体介质中回收有用物质或去除杂质,如气体的分离、气体或液体的干燥、油的脱色等。物理吸附在多相催化中有特殊的意义,它不仅是多相催化反应的先决条件,而且利用物理吸附原理可以测定催化剂的表面积和孔结构,

化学吸附和物理吸附的差异

在液体或气体表面生成一层原子或分子的现象。被吸附的原子或分子常被化学键牢牢吸住,即化学吸附。化学吸附中,被吸附层常为一个分子那么厚的一薄层。吸附也可通过较弱的物理力发生,即物理吸附,通常形成几个分子层。

物理吸附和化学吸附的区别

物理吸附是被吸附的流体分子与固体表面分子间的作用力为分子间吸引力,即所谓的范德华力(Vanderwaals)。因此,物理吸附又称范德华吸附,它是一种可逆过程。当固体表面分子与气体或液体分子间的引力大于气体或液体内部分子间的引力时,气体或液体的分子就被吸附在固体表面上。从分子运动观点来看,这些吸附在固