第九章-物理吸附课件.ppt
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- 第九 物理 吸附 课件
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1、9-1基础知识基础知识 气体吸附法测量固体的表面积受吸附分子大小、形状的影响。 一般用多孔固体做吸附剂,吸附剂按尺寸大小分为:微孔:孔半径1000A9-1-1 固体的表面积和孔固体的表面积和孔一般情况,大孔体积在0.20.8cm3/g之间, 比表面约为0.52m2/g。 中孔体积在0.020.10cm3/g之间, 比表面约为2070m2/g。 微孔体积在0.20.6cm3/g之间, 比表面约为4001200m2/g。活性炭(包括石墨化碳)、有机硅、氧化铝、氧化钛和各种天然和人工合成的沸石。常用的吸附剂:9-1-2 吸附等温线的类型吸附等温线的类型吸附量 V= f (T,p)若T=const,
2、则V= f (p); 等温式 吸附等温线五种类型的吸附等温线:五种类型的吸附等温线:类:V在p/p0很低时迅速上升,p继续增加,上升缓慢, V最后达到极限值。01.0p/p0V又称为Langmuir单分子层吸附 例如78K时N2在活性炭上的吸附及水和苯蒸汽在分子筛上的吸附。极限吸附量: 微孔的大小与吸附分子的大小同数量级,极限吸附量是将微空填满的量,不是表面铺满一分子层的饱和吸附量。 在2.5nm以下微孔吸附剂上的吸附等温线属于这种类型。 多分子层吸附的结果。在比压力p/p0接近1时,吸附量急剧上升。()()类:类: 吸附剂是非孔性的,吸附空间没有限制。()()类:类: 在比压力p/p0接近1
3、时,吸附量急剧上升,发生毛细管凝结现象。毛细管凝结型 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352K时,Br2 在硅胶上的吸附。 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323K时,苯在氧化铁凝胶上的吸附属于这种类型。()()类:类:饱和吸附量:p/p01时,吸附达饱和吸附剂的孔完全被吸附质的液体充满。多层吸附多层吸附 发生多分子层吸附,有毛细凝聚现象。例如373K时,水蒸汽在活性炭上的吸附属于这种类型。()()类:类:S型型四四类类等等温温线线的的比比较较(1)和类等温线在中等p/p0下曲线上升的比或类更陡些。(2)和类与和
4、类等温线起始部分的斜率变化不同,这与第一层的吸附热是大于还是小于吸附质的液化热有关。 物理吸附因无饱和键的影响,大多是多分子层吸附,若遇单分子层吸附,也只是形式上的。注:注:表面不均匀性对吸附的影响:表面不均匀性对吸附的影响:常见的均匀表面是高温石墨化炭黑。 随处理温度的升高,石墨表面越来越均匀。9-1-3 吸附膜的表面压吸附膜的表面压表面压:表面压: = = 0 - - 0为固体在真空中的表面自由能, 为吸附气体后的表面自由能。液体 可测,固体 不可测,但可根据固体吸附等温线计算得到。设气体与固体达到吸附平衡,气体为pg则Gibbs等温式可写成:-d = RTdlnp0- = =RTp=0
5、pdlnp =V0SVV为标态下吸附气体的体积;S为固体的比表面积。V0为标态下气体的摩尔体积;=RTV0Sp=0 pVdlnp 以V对dlnp作图,曲线下的面积即为上式的积分。若一个分子所占面积:a=V0SNV可将V-p等温式换成-a关系。9-1-4 表面吸附膜的性质表面吸附膜的性质吸附位:吸附位: 不管固体表面是否均匀,吸附分子从表面上的一个吸附位移动到相邻吸附位需越过势垒Es,吸附分子具有的热能使吸附分子总是在势垒的最低点附近振动,振动的平衡位置叫作吸附位。吸附膜的流动性:吸附膜的流动性: 若Es小于或近于热能时,则分子在表面上会从一个吸附位移动到相邻的吸附位,这样的膜是流动性的。 通常
6、,物理吸附膜是流动的;化学吸附膜是定位的。 实际上,吸附膜常介于完全定位和完全流动两种极限之间。吸附膜的种类:吸附膜的种类:理想吸附膜:吸附分子之间无作用力。非理想吸附膜: 吸附分子之间有作用力。吸附膜性质的四个方面:吸附膜性质的四个方面:(1)是单分子层还是多分子层;(2)是定位的还是流动的;(3)是理想的还是非理想的;(4)表面是均匀的 还是非均匀的。9-2 物理吸附理论物理吸附理论化学吸附动力学角度单分子层吸附理论;主要是Langmuir公式吸附膜性质角度讨论单分子层吸附等温式9-2-1 单分子层吸附理论单分子层吸附理论 可将-a关系(表面状态方程)用Gibbs公式求得V-p吸附等温式。
7、 下表列出了各种类型的表面膜、表面状态方程及相应的吸附等温式。(1)理想流动膜的等温式服从Henry公式;(2)理想定位膜的等温式服从Langmuir公式;(3) 1时,无论是流动还是定位,所得 结果的形式一样,但b不同。(4) 较大时,吸附分子间的作用力不可 忽略。结论:bp=bp=1-9-2-2 BET 多分子层吸附公式多分子层吸附公式1、BET二常数公式二常数公式 是迄今规模最大、影响最深、应用最广(固体比表面的测定)的一个吸附理论。BET理论精髓: 固体对气体的物理吸附是范德华引力造成,吸附可以形成多分子层。推导公式的两点假设:第一层的吸附热是常数E1;第二层和以后各层的吸附热都等于液
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