纳米材料分析技术期末复习2(3)
来源:网络收集
时间:2026-01-29
导读:
单分子层饱和吸附量。 III 型等温线是一种特殊型等温线,反应的是固体均匀表面上谐式多层吸附理论的结果。(有毛细凝聚现象发生)其特点为:IV型等温线由介孔固体产生,典型特征是等温线的吸附曲线和脱吸附曲线不一
单分子层饱和吸附量。
III 型等温线是一种特殊型等温线,反应的是固体均匀表面上谐式多层吸附理论的结果。(有毛细凝聚现象发生)其特点为:IV型等温线由介孔固体产生,典型特征是等温线的吸附曲线和脱吸附曲线不一致,可观察到迟滞回线。
V型等温线很少遇到,而且难以解释,虽然反应了吸附质与吸附剂之间作用微弱的III型等温线的特点,但在高压区又表现出有孔填充(毛细凝聚现象)。
3. 常用的比表面积计算方法有哪些?
常用的比表面积计算方法有:BET法;B点法;经验作图法,其他方法
4. 常用的吸附等温方程有哪些
常用的吸附等温方程有:朗格缪尔(Langmuir)等温方程;BET吸附等温方程;
弗朗德利希(Freundich)等温方程;焦姆金(Temkin)等温方程 5. BET法测定固体比表面的原理
以氮气为吸附质,以氮气或氢气作载气两种气体按一定比例混合,达到指定的相对压力,然后流过固体物质。当样品放入液氮保温时,样品即对混合气体中的氮气发生物理吸附,而载气则不被吸附。这时屏幕上即出现吸附峰。当液氮被取走时,样品管重新处于室温,吸附氮气就能脱吸附出来,在屏幕上出现脱吸附峰。最后在混合气体中注入已知体积的纯氮,得到一个校正峰。根据校正峰和脱附峰的峰面积,即可算出在该相对压力下样品的吸附量。改变氮气和载气的混合比,可以测出几个氮的相对压力下的吸附量,从何可根据BET公式计算比表面。
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纳米材料分析技术期末复习2(3).doc
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