表面是固體與周圍環境, 特別是液體和氣體相互影響的部分; 表面的大小即表面積。表面積可以通過顆粒分割(減小粒度)和生成孔隙而增加,也可以通過燒結、熔融和生長而減小。
3)固體-氣體之間的作用:表現為吸附,催化能力等。
根據 ISO15901 中的定義,不同的孔(微孔、介孔和大孔)可視作固體內的孔、通道或空腔,或者是形成床層、壓制體以及團聚體的固體顆粒間的空間(如裂縫或空隙)。
開孔與閉孔大多為在多孔固體材料制備過程中形成的,有時也可在后處理過程中形成,如高溫燒結可使開孔變為閉孔。
孔隙度是指深度大于寬度的表面特征,一般用孔徑及其分布和總孔體積表征。
孔徑分布和總孔體積或孔隙度的測定。在某些場合,也需要考察其孔隙形狀和流通性,并測定內表面和外表面面積。
但在現實情況中,數學中的理想幾何形狀是根本不存在的,因為在顯微鏡下看所有真實表面,它們都是有缺陷,都是凸凹不平的。如果有一個“超級顯微鏡”,你就能看到表面有多粗糙,這不僅是由于空隙,孔道,臺階和其它的非理想情況,更是由于原子或分子軌道的分布。這些表面的不規則性總是創造出比相應的理論面積更大的真實表面積。
每個顆粒暴露的面積是 6x10-12平方米(m2), 所有顆粒貢獻的總面積則為 6x106m2。與未切割材料比較,這種暴露面積的百萬倍的增加是超細粉體具有大表面積的典型。除了粒度以外,顆粒形狀也對粉體的表面積有所貢獻。在所有幾何形狀中,球形具有最小的面積/體積比,但一串原子如果僅沿著鏈軸線鍵合,則會有最大的面積/體積比。所有的顆粒物質都具有幾何形狀,因而具有在兩個極端之間的表面積。通過比較兩個有相同組成和相同質量,但形狀分別為球形和立方體的顆粒表面積,很容易看到顆粒形狀對表面積的影響。計算得出,在顆粒重量相同的情況下,立方體面積大于球體面積。因為粒徑、粒形和孔隙度的不同,比表面積的范圍可以有極大的變化,但孔的影響往往使粒徑和外部形狀因素的影響完全湮沒。由密度大約為 3g/cm3 的 0.1 微米半徑球形顆粒組成的粉末比表面大約為 10m2/g, 而 1.0 微米半徑的類似顆粒比表面會減少 10 倍;但是如果同樣的 1.0 微米半徑顆粒含有大量的孔隙,其比表面可能超過 1000m2/g。這清楚地表明孔對表面積的重要貢獻。
盡管顆粒形狀能被假設為規則的幾何形,但是絕大多數的情況下它是不規則的,只不過目前流行的粒度測量方法是基于“等效球體積”。如果試圖利用粒度測量方法(包括激光衍射法、光散射法、電域敏感法、沉降法、透過法、篩分法和電子顯微鏡法)測量比表面,由于粒形、表面的不規則及孔隙度的影響,其結果會比真值嚴重偏小,甚至相差 1000 倍以上。因此,由粒徑計算表面積只能通過球形或其它規則幾何形狀的絕對假設建立一個低限值。
合。沸石類的孔隙是穩定的,但被“頸口”所控制,它可以被看作是筒形孔和墨水瓶孔的中間狀態。
(vi)極微孔(supermicropore): 孔寬大于 0.7nm 的較寬微孔。
縱觀各種孔徑表征的不同方法,氣體吸附法是最普遍的方法,因為其孔徑測量范圍從 0.35nm到 100nm 以上,涵蓋了全部微孔和介孔,甚至延伸到大孔。另外,氣體吸附技術相對于其它方法,容易操作,成本較低。如果氣體吸附法結合壓汞法,則孔徑分析范圍就可以覆蓋從大約 0.35nm 到1mm 的范圍。氣體吸附法也是測量所有表面的最佳方法, 包括不規則的表面和開孔內部的面積。
名詞“吸附”和“脫附”后來作為形容詞,表示用實驗測定吸附量的走向研究,即吸附曲線(或點)或脫附曲線(或點)。當吸附曲線和脫附曲線不重合時,會產生吸附回滯(Adsorption hysteresis)。
一切物質都是由分子組成的,而原子構成了分子的基礎。氣態的原子和分子可以自由地運動。相反,固態時原子由于相鄰原子間的靜電引力而處于固定的位置。但固體最外層(或表面)的原子比內層原子周圍具有更少的相鄰原子。這種最外層原子的受力失衡導致了表面能的產生。固體表面上的原子與液體一樣,受力都是不均勻的,但是它不像液體表面分子可以移動,而是定位的。因此,大多數固體比液體具有更高的表面能。為了彌補這種靜電引力不平衡,表面原子就會吸附周圍空氣中的氣體分子。
吸附系統是由三個區域組成的:固體,氣體和吸附空間(例如,吸附層)。吸附空間的內容量就是吸附量(the amount adsorbed)。吸附量依賴于體積、質量和吸附空間。
在低溫下以發生物理吸附為主, 而可能的化學吸附發生在高溫下(發生了特異性反應).全過程涉及高真空,低溫,高溫,高精度真空量度,閥門按事先設定的程序自動開關等問題。
3)的體積系統中發生的氣-液相變。術語“毛細管(或孔)凝聚”不能用于描述微孔填充過程,因為在微孔中不涉及氣-液之間的相變。
如果絕對溫度,壓力和氣體(吸附質)和表面(吸附劑)的作用能不變,則在一個特定表面的吸附量是不變的。因為固體表面對氣體的吸附量是溫度、壓力和親和力或作用能的函數,所以我們 在恒定溫度下,就可以用平衡壓力對單位重量吸附劑的吸附量作圖。這種在恒定溫度下,吸附量對壓力變化的曲線就是特定氣-固界面的吸附等溫線。
物理吸附之基礎知識
發布日期:2021-04-11; 瀏覽量:4848
表面是固體與周圍環境, 特別是液體和氣體相互影響的部分; 表面的大小即表面積。表面積可以通過顆粒分割(減小粒度)和生成孔隙而增加,也可以通過燒結、熔融和生長而減小。
3)固體-氣體之間的作用:表現為吸附,催化能力等。
根據 ISO15901 中的定義,不同的孔(微孔、介孔和大孔)可視作固體內的孔、通道或空腔,或者是形成床層、壓制體以及團聚體的固體顆粒間的空間(如裂縫或空隙)。
開孔與閉孔大多為在多孔固體材料制備過程中形成的,有時也可在后處理過程中形成,如高溫燒結可使開孔變為閉孔。
孔隙度是指深度大于寬度的表面特征,一般用孔徑及其分布和總孔體積表征。
孔徑分布和總孔體積或孔隙度的測定。在某些場合,也需要考察其孔隙形狀和流通性,并測定內表面和外表面面積。
但在現實情況中,數學中的理想幾何形狀是根本不存在的,因為在顯微鏡下看所有真實表面,它們都是有缺陷,都是凸凹不平的。如果有一個“超級顯微鏡”,你就能看到表面有多粗糙,這不僅是由于空隙,孔道,臺階和其它的非理想情況,更是由于原子或分子軌道的分布。這些表面的不規則性總是創造出比相應的理論面積更大的真實表面積。
每個顆粒暴露的面積是 6x10-12平方米(m2), 所有顆粒貢獻的總面積則為 6x106m2。與未切割材料比較,這種暴露面積的百萬倍的增加是超細粉體具有大表面積的典型。除了粒度以外,顆粒形狀也對粉體的表面積有所貢獻。在所有幾何形狀中,球形具有最小的面積/體積比,但一串原子如果僅沿著鏈軸線鍵合,則會有最大的面積/體積比。所有的顆粒物質都具有幾何形狀,因而具有在兩個極端之間的表面積。通過比較兩個有相同組成和相同質量,但形狀分別為球形和立方體的顆粒表面積,很容易看到顆粒形狀對表面積的影響。計算得出,在顆粒重量相同的情況下,立方體面積大于球體面積。因為粒徑、粒形和孔隙度的不同,比表面積的范圍可以有極大的變化,但孔的影響往往使粒徑和外部形狀因素的影響完全湮沒。由密度大約為 3g/cm3 的 0.1 微米半徑球形顆粒組成的粉末比表面大約為 10m2/g, 而 1.0 微米半徑的類似顆粒比表面會減少 10 倍;但是如果同樣的 1.0 微米半徑顆粒含有大量的孔隙,其比表面可能超過 1000m2/g。這清楚地表明孔對表面積的重要貢獻。
盡管顆粒形狀能被假設為規則的幾何形,但是絕大多數的情況下它是不規則的,只不過目前流行的粒度測量方法是基于“等效球體積”。如果試圖利用粒度測量方法(包括激光衍射法、光散射法、電域敏感法、沉降法、透過法、篩分法和電子顯微鏡法)測量比表面,由于粒形、表面的不規則及孔隙度的影響,其結果會比真值嚴重偏小,甚至相差 1000 倍以上。因此,由粒徑計算表面積只能通過球形或其它規則幾何形狀的絕對假設建立一個低限值。
合。沸石類的孔隙是穩定的,但被“頸口”所控制,它可以被看作是筒形孔和墨水瓶孔的中間狀態。
(vi)極微孔(supermicropore): 孔寬大于 0.7nm 的較寬微孔。
縱觀各種孔徑表征的不同方法,氣體吸附法是最普遍的方法,因為其孔徑測量范圍從 0.35nm到 100nm 以上,涵蓋了全部微孔和介孔,甚至延伸到大孔。另外,氣體吸附技術相對于其它方法,容易操作,成本較低。如果氣體吸附法結合壓汞法,則孔徑分析范圍就可以覆蓋從大約 0.35nm 到1mm 的范圍。氣體吸附法也是測量所有表面的最佳方法, 包括不規則的表面和開孔內部的面積。
名詞“吸附”和“脫附”后來作為形容詞,表示用實驗測定吸附量的走向研究,即吸附曲線(或點)或脫附曲線(或點)。當吸附曲線和脫附曲線不重合時,會產生吸附回滯(Adsorption hysteresis)。
一切物質都是由分子組成的,而原子構成了分子的基礎。氣態的原子和分子可以自由地運動。相反,固態時原子由于相鄰原子間的靜電引力而處于固定的位置。但固體最外層(或表面)的原子比內層原子周圍具有更少的相鄰原子。這種最外層原子的受力失衡導致了表面能的產生。固體表面上的原子與液體一樣,受力都是不均勻的,但是它不像液體表面分子可以移動,而是定位的。因此,大多數固體比液體具有更高的表面能。為了彌補這種靜電引力不平衡,表面原子就會吸附周圍空氣中的氣體分子。
吸附系統是由三個區域組成的:固體,氣體和吸附空間(例如,吸附層)。吸附空間的內容量就是吸附量(the amount adsorbed)。吸附量依賴于體積、質量和吸附空間。
在低溫下以發生物理吸附為主, 而可能的化學吸附發生在高溫下(發生了特異性反應).全過程涉及高真空,低溫,高溫,高精度真空量度,閥門按事先設定的程序自動開關等問題。
3)的體積系統中發生的氣-液相變。術語“毛細管(或孔)凝聚”不能用于描述微孔填充過程,因為在微孔中不涉及氣-液之間的相變。
如果絕對溫度,壓力和氣體(吸附質)和表面(吸附劑)的作用能不變,則在一個特定表面的吸附量是不變的。因為固體表面對氣體的吸附量是溫度、壓力和親和力或作用能的函數,所以我們 在恒定溫度下,就可以用平衡壓力對單位重量吸附劑的吸附量作圖。這種在恒定溫度下,吸附量對壓力變化的曲線就是特定氣-固界面的吸附等溫線。