BET-氮吸附--多孔超细粉表面特性的表征及相关知识的介绍.docx
《BET-氮吸附--多孔超细粉表面特性的表征及相关知识的介绍.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《BET-氮吸附--多孔超细粉表面特性的表征及相关知识的介绍.docx(6页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、这是我在我吸附方面的启蒙老师钟家湘教授写的关于翅吸附的表征文聿.是几年前写的.我这里发下,酎望对大家有所扶植超细粉表面特性的表征通常用比表面和孔隙度(Psusily)两个指标,比表面指单位质埴粉体的总表面积,孔隙度包括总孔体积.平均孔径.孔径分布等,对于多孔超细粉体而言,虽然还是这两个概念,但是其包含的内容及其分析方法要困碓得多,多孔粉体颗粒的形态变万化,只有分子筛类颗粒上的孔的形态和尺寸特殊规律,是出物质的品体结构确定的,对于其他多数无定形的粉体却特殊困难,典型的单个颗粒剖面如图1所示.颗粒中的孔分为由孔(ClOSCd),通孔(PaSSin部有孔(DCadCnd).内部连通的通孔(Mter9
2、ondced)等等,除了闭孔以外,都在要考察的范围:从孔形态若可分为缝谡形(SlitC,10(Cylindrical).IHI锥形(ConiCa1),墨水瓶形(InkBouIe).内连通形(IlerMiCeS)等.实际状况还要用难得多,在孔径分布的分析中,通常取缙隙形和圆柱形两类:孔按尺寸分类国际通用分类),可分为微孔Microporcs)孔径2nm.中孔或介孔(Mewporcs)ft径250nm,大孔(MaCrOPorC。孔径50nm,微孔的下限是0.35nm,用气体吸附法可以分析的孔径范用的上限为50Onm再大需用压束法。图1单粒多孔粉体的横椽面示.旗多孔松体尺寸小且孔的形态乂特殊困难.其
3、表面特征无法干脆进行视察及测定,气体吸附法是一个特殊科学而奇异的方法,通俗的说,就是用气体分子作为度出的“标尺”,通过对物质的表面吸附进行严密的测定,实现时粉体表面特征的描述。众所周知,气体及清沾固体表面接触时,在固体表面上气体的浓度百于气相,这种现象称为吸附,吸附气体的固体物侦称为吸附剂.被吸附的气体称为吸附质,吸附可分为物理吸附和化学吸附,用气体吸附法表征构体衣面特性衢接受低图物理吸附.例如在液偏温度下氯气的吸附:固体衣面的吸附是一个动态过程:在确定的外界条件下,行吸附速率及脱附速率相等时,固体衣面上的气体依维持不变,林为吸附平衡:在恒定温度下,固体表面上的气体吸附量取决于压力,吸附量随压
4、力而变的曲线称为等淑吸附曲线,他是固体物质吸附特性的最重要表现.比表面及孔隙衣的测定及分析,基本上都依靠于等谓吸附曲线,其压力的范围涉及很宽,对于极微孔填充吸附的平衡压力低于10.5大气压,对于50Omn的大孔毛细凝合的平衡压力达到气液平衡时的饱和蒸气压,例如液氮温度时氮气的饱和蒸汽压为一个人气压。不同固体的吸冏等温线形态改变很大.如图2.是用国际纯粹及应用化学联合会(IUPAC)提出的物理吸附等温线分类(六种类型):1型:在低相对压力区域气体吸附盘有一个快速增长,这归因于微孔坎充。随后的近水平平台表明微孔己经充溢,随后几乎没有进一步的吸附发生,达到饱和压力时可能出现吸附质凝合.外表面相对较小
5、的微孔固体,如活性炭.分子筛沸石和某纥多孔氧化物,表现出这种等温线:Il型:一段由非孔或大孔固体产生,B点通常被作为单层吸附结束的标记;IH型:在非孔或大孔固体上发生弱的气一固相互作用时出现,不常见;IV型:由介孔固体产生.典型特征是等温线的吸附曲线及脱附曲线不一样,出现迟滞回线:V型:来源于微孔和介孔固体上的加气一因相互作用,不常见:Vi型:以其吸附过程的台阶状特性而著称,台阶来源F匀整作孔表面的依次多层吸附,不常见:等温线的形态及吸附质和吸附剂的本性相关.I.II.IV型最常见.可得到吸附质和吸附剂性顺的许多信息,并可用于比衣面及孔径分布的计算.比表面的泅定和分析比较陆洁,当固体衣面吸附了
6、一层氮分子时,比衣面可从单层馆和吸附依(Vm)求得:从单层吸附理论推出1.angmUCr比表面方程.由多层吸附理论.发展出BET方程,还有一种三数BET方程,三种比麦面的计算方程分列如下:1.angmuir方程P/V-I/Vmb+(I/VnPBET方程P/V(Po-P)=INmC+(C-I)PZVmCPo三参数BET方程(l-(PPo)nPV(Pa-P)=I/VmC+C-1)PjVmCPOBET比衣面规定在氮分压0.05-0.35范围中,选择35个压力,测敬出实际IR吸附fit,然后运用BET方程求出Vm,进而计算出比表面.近来发觉对于含微孔的粉体如活性炭,其吸附实力很强,假如接受通常的BET
7、比表面测定方法,在分压0.050.35的范围中其线性iK.比表面数值偏小,而且系数C出现负值,因此对BET方程的胞用范圉提出了质疑,有探讨认为,咐于活性炭应当将BET的爱性部分修正到0.05-0.1.这时C值出现在正值,旦BET比表面值会靠近1.angmUier比去面值.假如接受三卷数BET方程,修正磐数N取121.5,也Ur以得到同样的效果,在微孔的条件下,当氯分压VOQl时,微孔中已产生气体的填充,因此测定BET比表面时气体的吸附量包含了全部微孔中填充了的气体,这时通过计算分子数求总面枳,必定会产生偏空,例如有三个不同宽度的缝隙形微孔,其表面积都是相同的,设第一种缝隙中只吸附了一层原子,按
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- BET 吸附 多孔 超细粉 表面 特性 表征 相关 知识 介绍