資料簡介
比表面:單位質量固體的總表面積。
孔徑分布:固體表面孔體積對孔半徑的平均變化率隨孔半徑的變化。
氮吸附法測定固體比表面和孔徑分布是依據氣體在固體表面的吸附規(guī)律。在恒定溫度下,在平衡狀態(tài)時,一定的氣體壓力,對應于固體表面一定的氣體吸附量,改變壓力可以改變吸附量。平衡吸附量隨壓力而變化的曲線稱為吸附等溫線,對吸附等溫線的研究與測定不僅可以獲取有關吸附劑和吸附質性質的信息,還可以計算固體的比表面和孔徑分布。
一.比表面的計算與測定
1.Langmuir吸附等溫方程――單層吸附
理論模型:
吸附劑(固體)表面是均勻的;吸附粒子間的相互作用可以忽略;吸附是單分子層。
吸附等溫方程(Langmuir)
------ (1)
式中:v 氣體吸附量
Vm 單層飽和吸附量
P 吸附質(氣體)壓力
b 常數
以 對p作圖,為一直線,根據斜率和截距可求出b和Vm,只要得到單分子層飽和吸附量Vm即可求出比表面積Sg 。用氮氣作吸附質時,Sg由下式求得
------ (2)
式中:Vm用ml表示,W 用g表示,得到是的比表面Sg為(㎡/g)。
2.BET吸附等溫線方程――多層吸附理論
目前被*為測量固體比表面的標準方法。
理論模型:
認為物理吸附是按多層方式進行,不等*層吸滿就可有第二層吸附,第二層上又可能產生第三層吸附,吸附平衡時,各層達到各層的吸附平衡。
BET吸附等溫方程:
-----(3)
式中:V 氣體吸附量
Vm 單分子層飽和吸附量
P 吸附質壓力
P0 吸附質飽和蒸氣壓
C 常數
將P/V(P0-P)對P/P0作圖為一直線,且
1/(截距+斜率)=Vm ,代入(2)式,即求得比表面積。用BET法測定比表面,zui常用的吸附質是氮氣,吸附溫度在其液化點(-195℃)附近。低溫可以避免化學吸附。相對壓力控制在0.05----0.35之間,低于0.05時,不易建立多層吸附平衡,高于0.35時,發(fā)生毛細凝聚作用,吸附等溫線將偏離直線。
JW 系列比表面和孔徑分布儀采用動態(tài)氮吸附的方法,這種方法的優(yōu)點是通過屏幕上吸附峰或脫附峰的顯示使固體樣品表面的吸附或脫附過程一目了然,形象而直觀,氣體量的獲得是通過氣體濃度傳感器,再經過信號放大,所以靈敏度高,是一種比較*的方法。這種儀器通過采用固體或氣體標樣,易實現(xiàn)快速測定和多樣品測定,使測試效率大為提高。北京精微高博科技開發(fā)中心經過反復研究,設計了系列化的動態(tài)吸附儀,特別是采用精密的氣體壓力和流量控制及數字顯示系統(tǒng),使氮分壓的控制精度大為提高,從而*解決了動態(tài)法測量BET比表面和孔徑分布的技術障礙。JW系列動態(tài)氮吸附比表面和孔徑分布測試儀的面世,為我國比表面和孔徑分布測試儀器的發(fā)展作出了新的貢獻。
孔徑分布:固體表面孔體積對孔半徑的平均變化率隨孔半徑的變化。
氮吸附法測定固體比表面和孔徑分布是依據氣體在固體表面的吸附規(guī)律。在恒定溫度下,在平衡狀態(tài)時,一定的氣體壓力,對應于固體表面一定的氣體吸附量,改變壓力可以改變吸附量。平衡吸附量隨壓力而變化的曲線稱為吸附等溫線,對吸附等溫線的研究與測定不僅可以獲取有關吸附劑和吸附質性質的信息,還可以計算固體的比表面和孔徑分布。
一.比表面的計算與測定
1.Langmuir吸附等溫方程――單層吸附
理論模型:
吸附劑(固體)表面是均勻的;吸附粒子間的相互作用可以忽略;吸附是單分子層。
吸附等溫方程(Langmuir)
------ (1)
式中:v 氣體吸附量
Vm 單層飽和吸附量
P 吸附質(氣體)壓力
b 常數
以 對p作圖,為一直線,根據斜率和截距可求出b和Vm,只要得到單分子層飽和吸附量Vm即可求出比表面積Sg 。用氮氣作吸附質時,Sg由下式求得
------ (2)
式中:Vm用ml表示,W 用g表示,得到是的比表面Sg為(㎡/g)。
2.BET吸附等溫線方程――多層吸附理論
目前被*為測量固體比表面的標準方法。
理論模型:
認為物理吸附是按多層方式進行,不等*層吸滿就可有第二層吸附,第二層上又可能產生第三層吸附,吸附平衡時,各層達到各層的吸附平衡。
BET吸附等溫方程:
-----(3)
式中:V 氣體吸附量
Vm 單分子層飽和吸附量
P 吸附質壓力
P0 吸附質飽和蒸氣壓
C 常數
將P/V(P0-P)對P/P0作圖為一直線,且
1/(截距+斜率)=Vm ,代入(2)式,即求得比表面積。用BET法測定比表面,zui常用的吸附質是氮氣,吸附溫度在其液化點(-195℃)附近。低溫可以避免化學吸附。相對壓力控制在0.05----0.35之間,低于0.05時,不易建立多層吸附平衡,高于0.35時,發(fā)生毛細凝聚作用,吸附等溫線將偏離直線。
JW 系列比表面和孔徑分布儀采用動態(tài)氮吸附的方法,這種方法的優(yōu)點是通過屏幕上吸附峰或脫附峰的顯示使固體樣品表面的吸附或脫附過程一目了然,形象而直觀,氣體量的獲得是通過氣體濃度傳感器,再經過信號放大,所以靈敏度高,是一種比較*的方法。這種儀器通過采用固體或氣體標樣,易實現(xiàn)快速測定和多樣品測定,使測試效率大為提高。北京精微高博科技開發(fā)中心經過反復研究,設計了系列化的動態(tài)吸附儀,特別是采用精密的氣體壓力和流量控制及數字顯示系統(tǒng),使氮分壓的控制精度大為提高,從而*解決了動態(tài)法測量BET比表面和孔徑分布的技術障礙。JW系列動態(tài)氮吸附比表面和孔徑分布測試儀的面世,為我國比表面和孔徑分布測試儀器的發(fā)展作出了新的貢獻。
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