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中孔活性炭吸附等溫式

更新時(shí)間:2011-05-19      點(diǎn)擊次數:2322

中孔活性炭吸附等溫式

摘要:在BET吸附理論和楊氏氣體吸附理論的基礎上,應用內插法擬臺,找到了與實(shí)驗曲線(xiàn)相

吻臺的中孔活性炭吸附等溫式,并對其機理進(jìn)行探討.

關(guān)鍵詞:中孔活性炭,實(shí)際氣體,吸附,凝聚,BET公式

1 氣體吸附理論

活性炭具有很強的吸附能力而被廣泛應用.因此.氣體吸附理論的研究一直被人們所關(guān)注.191 6

Langmuir提出了單分子層吸附理論 ,解釋了*類(lèi)實(shí)驗等溫線(xiàn),但它不能解釋其他類(lèi)型的實(shí)驗等溫

線(xiàn).1938Brunauer、Emmettler 3人提出多分子層吸附理論 ,他們提出的基本假設是:固體的

表面是均勻的,空白表面對所有分子的吸附機會(huì )均等;分子的吸附或解吸,不受其他分子的影響,即被

吸附的分子間無(wú)相互作用力;固體表面和氣體分子的作用力以及各層分子之間的作用力均為范德瓦耳斯

引力.在此基礎上,他們從動(dòng)力學(xué)角度,根據吸附或解吸的動(dòng)態(tài)平衡關(guān)系,導出吸附等溫方程式為

通常簡(jiǎn)稱(chēng)為BET理論,式中V為吸附體積, —PP。為氣體壓強P與飽和蒸汽壓P。的比值.C為待定參

數.盡管BET理論在描述吸附的一般規律方面獲得很大的成功,但是該理論“在推導時(shí)假定被吸附分子

之間并無(wú)作用力,可是實(shí)際中卻假定上下層分子之問(wèn)的范德瓦耳斯引力引起多分子層吸附.這一點(diǎn)令人

難于接受,??這正是近代吸附理論所要解決的問(wèn)題”口]

應用統計力學(xué)的方法研究氣體吸附,導出分子間存在相互作用的實(shí)際氣體吸附等溫方程式 ],即

(1)、(2)式中: =(SVo),V。為標準狀態(tài)下的氣體摩爾體積,Ⅳ 為阿伏伽德羅常數, 為N

的截面積(0 t62 nm ),’S為比表面積.比較(1)、<2,兩式可知,它們具有相同的函數形式.在BET公式

中,因子C僅是一個(gè)未確定的系數,而在楊氏理論中則是與確定的微觀(guān)物理量有關(guān)的一個(gè)待定系數,即

式中:E 一Ⅳ ,E =Ⅳ一 ,它們分別為*層吸附熱和吸附質(zhì)氣體的液化熱,分別喪示l液體和

基金項目;福建省 然科學(xué)基盤(pán)資助項目(jA98108)

作者筒介 劉銀春(1954).男.福建南平人 副教授,從事大學(xué)物理教學(xué)及生物電磁學(xué)研究

收稿日期:2oo 0716,修畫(huà)日期 20000906

 

(1)式相等.說(shuō)明BET等溫式是楊氏等溫式在不考慮氣體分子間相互作用時(shí)的一個(gè)特例.困此,楊氏

等溫式更具有普遍意義.

2 楊氏等溫式理論值與實(shí)驗值的比較

根據楊氏理論分別計算了Keesom 相互作用勢和

 

LennardJones相互作用勢的Dx 15-2、Dx15-5和中孔3

活性炭在77 K下對N2的吸附量與應用美國Digisorb2500

型自動(dòng)吸附儀測定Dx15 2、Dx155和中孔活性炭對N

1958C)的吸附量比較,獲得如圖1所示的曲線(xiàn)嘲.由

圖可見(jiàn),對微孔活性炭吸附N ,理論與實(shí)驗等溫線(xiàn)在很寬的

壓力范圍內都吻臺得很好.但是對中孔活性炭,當x>O5

時(shí),兩者偏離較大.說(shuō)明楊氏理論仍有不足.究其原因其一

是由于楊氏理論所采用的總配分函數的模型比較粗糙[ ,其

二是中孔活 l生炭的孔徑較大,在高壓時(shí)所產(chǎn)生的凝聚造成

的.

3 中孔活性炭吸附等溫式

設分子間按LennardJones勢相互作用,把

 

代人(4)式中的B(,積分后得

1 揚氏理論值與實(shí)驗等溫線(xiàn)對照

FigureComparison of the v~lue of Yang theory

and the experimental isotherm

 

式中:0,一一 T 稱(chēng)為相互作用特性溫度.由(6)、(4)、(2)式可得氣體按LennardJones勢相互作用的吸

附等溫式,即

 

為了找到與實(shí)驗曲線(xiàn)相一致的理論公式,設其理論公式的形式為

F( )一,(Z)(Ae + BZ+ CZ ) (8)

通過(guò)擬合計算,獲得公式中的常數分別為A1042 2,B=-1282 7,c0256 0.于是有

F( )= ( )(1042 2e 1282 7Z+ 0256 O ) (9)

根據(7)、(9)兩式,可計算出中孔活性炭按LennardJones勢相互作用的吸附量,其值見(jiàn)表1-應用美國

Digisorb2500型自動(dòng)吸附儀測定中孔活性炭對N (1958的吸附量,見(jiàn)表2

1 中孔活性炭按LennardJos勢計算的吸附量/m1 ·g

Table 1 The ~lume of adsorption calculated。n the"basis of the LennardJone,potential in mediumapert?r barCOa1

差替

福建林學(xué)院學(xué)報 第21

2 中孔活性炭吸附N 的實(shí)驗值

Table 2 The experimental value of adsorbate N2 in mediumaperture charcoa]

X 0079 0139 0198 0349 0449 0547 0 630 0 699 0758 0808 0841 0 897 099 0931 0 952 0963 097] 0·982

,

V

一,

461 2 48O3 496 1 529 8 548 6 5644 5763 5881 6043 6195 634 6 662 4 676 7 686.】6998 7079 720 8 74。.6

mIl_g

將按(9)式計算的理論值與實(shí)驗值進(jìn)行比較,并繪出曲線(xiàn),

如圖2所示.由圖可見(jiàn),按(9)式計算的理論值與實(shí)驗值吻

合得很好.因此,(9)式就是.

4 機理探討

活性炭在吸附氣體時(shí),在其內外表面形成一定曲率半

徑的吸附層曲面,其上方的飽和蒸汽壓為[

P。士 foo (1 0)

式中:P。為水平液面上方的飽和蒸汽壓,凸形液面取“+

號,凹形液面取。一”號,a為表面張力系數, 為接觸角,

r為彎曲液面的曲率半徑.對于孔徑在2 Tim 以下的馓孔活

性炭來(lái)說(shuō),內表面的飽和蒸汽壓很小,外表面的飽和蒸汽壓

則很大,當外加壓強不太時(shí),內表面已經(jīng)發(fā)生了凝聚,但在

P。以?xún)入S著(zhù)外加壓強的增大,外表面很難發(fā)生凝聚現象,因

此,隨著(zhù)外加壓強的增大吸附量的增加緩慢.

中孔活性炭則不同,其孔徑在25O 1'1m之間[ ,比

微孔活性炭大12個(gè)數量級,內外表面的飽和蒸汽壓差值

較小,因此,在X.5的條件下,內外表面都不會(huì )發(fā)生凝

2 理論值與實(shí)驗值的曲線(xiàn)

Fig*re 2 The CuFve of the value of theory

and the experimentaIsotherm

聚,這樣,隨著(zhù)外加壓強的增大吸附量的增加緩慢,當 >O5時(shí),內表面發(fā)生凝聚,因此,吸附量隨著(zhù)

外加壓強的增大而較快地增加, 由于內外表面的飽和蒸汽壓差值較小,外表面的凝聚也會(huì )逐漸增加,所

以,當外加壓強尸在逼近尸。的過(guò)程中,吸附量增加迅速.

(9)式括號中的*項代表吸附項,它隨z按指數的形式增長(cháng),而第二項代表解吸項,它表示隨z

長(cháng)解吸量的增加,該括號項表示吸附的凈增量.

5 結論與討論

文中在楊氏理論的基礎上,引入修正項而獲得(9)式,其結果與實(shí)驗值吻合得很好,說(shuō)明修正項是

正確的.修正項描述了隨外加壓強增加過(guò)程中凝聚發(fā)生所引起的吸附量的凈增量.它與固體表面的曲率

半徑有關(guān),曲率半徑越小,修正項的值越?。畬τ谖⒖谆钚蕴縼?lái)說(shuō),該修正項接近于1.隨著(zhù)曲率半徑的

增大,修正項的影響逐漸增加.修正項彌補了楊氏理論所采用的總配分函數粗糙模型的不足.(9)式不

僅為尋找總配分函數的模型提供了依據,而且可直接用于指導生產(chǎn)實(shí)踐.

參考文獻:

[13楊慶賢.氣體吸附的統計力學(xué)研究D].應用科學(xué)學(xué)報,1993,】】(1)5864

E23揚慶賢.氣體吸附理論的研究D].應用科學(xué)學(xué)報,1998,16(2)191l 94

[3]楊慶賢.吸附等沮式及其有關(guān)常數的微觀(guān)表達式[J].福建林學(xué)院學(xué)報,1986,6(1);61 66

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[6]黃彪,吳新華,單方銀蕁.著(zhù)色括性炭的研制[J].福建林學(xué)院學(xué)報,1996,l 6(4)363 365

[7]()H.凱利,E.巴德著(zhù),魏同成譯.活性碳及其工業(yè)應用[M].北京;中國環(huán)境出版社,l9903-10

責任編校:盧風(fēng)美

 

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