吸附二噁英用活性炭常见问题.doc
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1、吸附二噁英用活性炭常见问题1 吸附二噁英用活性炭的BET选点范围吸脱附等温曲线是比表面积和孔径分布的唯一实验基础。在2015年IUPAC更新了等温线类型的分类。分为6种等温线类型,其中类、类吸附等温线增加了亚分类,见图1。图 1 吸附等温线的IUPAC 分类型等温线是典型的Langmuir等温线。吸附量趋于饱和是由于受到吸附气体能进入的微孔体积的制约,而不是由于内部表面积。在P/P0非常低时吸附量急剧上升,这是因为在狭窄的微孔(分子尺寸的微孔)中,吸附剂-吸附物质的相互作用增强,导致在极低相对压力下的微孔填充。但当达到饱和压力时(P/P00.99),可能会出现吸附质凝聚,导致曲线上扬。微孔材料
2、表现为I类吸附等温线。对于在77K的氮气和87K的氩气吸附而言。I(a):由于单分子层的吸附作用力很表面吸附位的反应活性高,属电转移型吸附相用,这时的吸附大多不可逆,被认为是化学吸附在金属与氧气或氧化碳、氢气的表面反应体系中常见。或者是具有狭窄微孔材料的吸附等温线,一般孔宽小于1nm材料的物理吸附。I(b):这些固体具有超微孔和极微孔,外表面积比孔内表面积小很多。在低压区,吸附曲线就迅速上升,发生微孔内吸附,在平坦区发外表面吸附 微孔吸附势很大。常见材料如活性炭、分子筛、金属氧化物等,出现这类等温线。型等温线也称 BET 型等温线,非多孔性固体表面发生多分子层吸附属这种类型,如非多孔性金属氧化
3、物粒子吸附氮气或水蒸气。此外,发生亲液性表面相互作用时也常见这种类型。在相对压力约0.3时,等温线向上凸,第一层吸附大致完成,随着相对压力的增加,开始形成第二层,在饱和蒸气压时,吸附层数无限大。型等温线在憎液性表面发生多分子层吸附,或固体和吸附质的吸附相互作用小于吸附质之间的相互作用时呈现这种类型,例如水蒸气在石墨表面吸附或在进行过憎水处理的非多孔性属氧化物上的吸附因此,在低压区的吸附量少,相对力越高,吸附量越多。型等温线氮气、有机蒸气和水蒸气在硅胶吸附属这一类。特点是呈型表面相互作用,表面具有中孔和大孔。与非多孔体型、型不同,型等温线在相对压力约 0.4 时,吸附质发生毛细管凝聚,等温线迅速
4、上升这时脱附等温线与吸附等温线不重合,脱附等温线在吸附等温线的上方,产生吸附滞后在高压时,由于中孔内的吸附已经结束,吸附只在远小于内表面积的外表面上发生,曲线平坦在相对压接近时,在大孔上吸附,曲线上升。型等温线也发生在多孔固体上,表面相互作用同田型,例如水蒸在活性炭或憎水化处理过的硅胶上的吸附。型等温线也称阶梯型等温线。非极性的吸附质在物理、化学性质均匀的非多孔固体上吸附时常见。如把炭在 2700 以上进行石墨化处理后再吸附氮、氢、氪种阶梯型等温线是先成第一层维有序的分子层后,再吸附第二层。吸附第二层显然受第一层的影响,因此成为阶梯型。已吸附的分子发生相变化时也呈阶梯型,但只有台阶。发生回型相
5、互作用时,达到吸附平衡所需的时间长形成结晶水时也出现明显的阶梯形状。活性炭是一种由诸如煤 、木材以及各种农林废弃物等含碳前驱物经破碎、筛分、炭化、活化、成型处理等一系列物理和化学方法工序制得的,内部孔隙结构发达、比表面积大、具有较强吸附能力的含碳材料,其吸附等温线在氮气、氩气在液氮、液氩环境下吸附呈现型等温线。图2 不同材质吸附二噁英用商用活性炭在液氮环境下氮气的吸脱附等温线,由2015年的IUPAC的等温线分类可知,煤质活性炭和椰壳活性炭为(b)型等温线,木质活性炭是型等温线和型等温线的复合等温线。图2 不同材质吸附二噁英用活性炭的吸脱附等温线GB7702-20煤质颗粒活性炭试验方法孔容积和
6、比表面积1的测定中规定使用P/P0为0.050.35范围内的吸附量去计算活性炭的比表面积。但是BET 法只适用于型(分散的、 无孔或大孔固体) 和型(介孔固体,孔径2 nm50nm之间 ) 的吸附等温线的比表面积分析。因此该选点范围是无孔或者介孔、大孔的材料的选点范围。对含有微孔的材料进行测试时,简单套用经典的BET 测试方法(相对压力P/P0在 0.050.35范围内 )得到的结果会有明显偏离。由北京精微高博科学技术有限公司参与起草的GB/T19587-2017气体吸附BET法测定固态物质比表面积2(该标准使用翻译法等同采用ISO 9277:2010 气体吸附 BET 法测定固态物质比表面积
7、)的附录C解释在材料存在微孔时,线性(BET) 的范围明显地移向较低的相对压力。例如在评估孔宽小于约4nm的介孔分子筛的比表面积时,BET方程的应用是有困难的,因为在接近发生单层、多层吸附的压力范围内时,在孔壁可以观察到孔冷凝液出现。这可能导致在BET分析中单层量显著高估。另一个问题是与吸附分子的大小和形状有关,即用于评估表面积的有效尺度。如果吸附剂有着很窄的圆柱形微孔(约0.5 nm7nm孔),吸附气体(通常是氮气或氩气) 覆盖的面积显著小于有效的总面积。这是由于孔隙通道曲率极值和探针分子相对大的尺寸。然而,在更宽的超大微孔(0.7 nm) 中,位于孔中心的分子没有碰到表面,这将导并不能反映
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