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第十章_界面现象
1、吸附量 吸附量通常有两种表示方法: (2)单位质量的吸附剂所吸附气体物质的量 (1)单位质量的吸附剂所吸附气体的体积 体积要换算成标准状况(STP) 2、吸附量与温度、压力的关系 对于一定的吸附剂与吸附质的系统,达到吸附平衡时,吸附量是温度和吸附质压力的函数,即: 通常固定一个变量,求出另外两个变量之间的关系,例如: (1)T =常数,q = f (p),称为吸附等温式 (2)p =常数,q = f (T),称为吸附等压式 (3)q =常数,p = f (T),称为吸附等量式 氨在炭上的吸附等温线 从吸附等温线画出等压线和等量线 p / k Pa 3、吸附等温线的类型 从吸附等温线可以反映出吸附剂的表面性质、孔分布以及吸附剂与吸附质之间的相互作用等有关信息。 常见的吸附等温线有如下5种类型:(图中p/ps称为比压,ps是吸附质在该温度时的饱和蒸汽压,p为吸附质的压力) (Ⅰ) 在2.5 nm 以下微孔吸附剂上的吸附等温线属于这种类型。 例如78 K时 N2 在活性炭上的吸附及水和苯蒸汽在分子筛上的吸附。 (Ⅱ) 常称为S型等温线。吸附剂孔径大小不一,发生多分子层吸附。 在比压接近1时,发生毛细管凝聚现象。 (Ⅲ) 这种类型较少见。当吸附剂和吸附质相互作用很弱时会出现这种等温线。 如 352 K 时,Br2在硅胶上的吸附属于这种类型。 (Ⅳ) 多孔吸附剂发生多分子层吸附时会有这种等温线。在比压较高时,有毛细凝聚现象。 例如在323 K时,苯在氧化铁凝胶上的吸附属于这种类型。 (Ⅴ)发生多分子层吸附,有毛细凝聚现象。 例如373 K时,水汽在活性炭上的吸附属于这种类型。 三、Langmuir吸附等温式 Langmuir吸附等温式描述了吸附量与被吸附蒸汽压力之间的定量关系。他在推导该公式的过程引入了两个重要假设: (1) 吸附是单分子层的 (2) 固体表面是均匀的,被吸附分子之间无相互作用 设:表面覆盖度q = V/Vm Vm为吸满单分子层的体积 则空白表面为(1 - q ) V为吸附体积 达到平衡时,吸附与脱附速率相等。 吸附速率为 脱附速率为 令: 这公式称为 Langmuir吸附等温式,式中a 称为吸附平衡常数(或吸附系数),它的大小代表了固体表面吸附气体能力的强弱程度。 以q 对p 作图,得: Langmuir等温式的示意图 1.当p很小,或吸附很弱, ap1,q = ap,q 与 p成线性关系。 2.当p很大或吸附很强时,ap1,q =1,q 与 p无关,吸附已铺满单分子层。 3.当压力适中,q =apm,m介于0与1之间。 重排后可得: 这是Langmuir吸附公式的又一表示形式。用实验数据,以p/V~p作图得一直线,从斜率和截距求出吸附系数a和铺满单分子层的气体体积Vm。 将q =V/Vm代入Langmuir吸附公式 * ①适用于化学吸附。能解释典型的吸附等温线在高、中、低压部分的特点。 对Langmuir吸附等温式的讨论 P Γ ②不能解释前述其它四种吸附等温线,但仍不失为一个重要公式。 四、Freundlich 等温式 Freundlich吸附等温式有两种表示形式: q:吸附量,cm3/g k,n是与温度、系统有关的常数。 x:吸附气体的质量 m:吸附剂质量 k’,n是与温度、系统有关的常数。 Freundlich吸附公式对q 的适用范围比Langmuir公式要宽,适用于物理吸附、化学吸附和溶液吸附 CO在炭上的吸附等温线 CO在炭上的吸附 作图得一直线 lg q * 对Freundlich公式的评价 ① 优点:形式简单,计算方便,易于理解。 ② 缺点: ● k、n只是经验常数没有明确的物理意义。 ● 没有理论的模型。不能说明吸附的机理。 ● 在公式适用范围内只能概括表达部分实验事实。 五、BET多层吸附公式 由Brunauer-Emmett-Teller三人提出的多分子层吸附公式简称BET公式。 他们接受了Langmuir理论中关于固体表面是均匀的观点,但他们认为吸附是多分子层的。当然第一层吸附与第二层吸附不同,因为相互作用的对象不同,因而吸附热也不同,第二层及以后各层的吸附热接近于凝聚热。 在这个基础上他们导出了BET吸附二常数公式。 式中两个常数为c和Vm,c是与吸附热有关的常数,Vm为铺满单分子层所需气体的体积。p和V分别为吸附时的压力和体积,ps是实验温度下吸附质的饱和蒸汽压。 BET公式主要应用于测定固体催化剂的比表面 为了使用方便,将二常数公式改
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