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关于 t-Plot 和 αs方法 是对整条吸附或脱附曲线的处理方法,t-Plot可理解为thickness图形法,以氮气吸附量对单分子层吸附量作图,凝聚时形成的吸附膜平均厚度是平均吸附层数乘以单分子层厚度 (0 354nm),比表面积=0 162*单分子层吸附量*阿伏加德罗常数。
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物理吸附提供了测定催化剂表面积、平均孔径及孔径分布的方法(一般而言指N2吸脱附实验)。 在进行氮气吸脱附表征的时候一般会给出如下数据:氮气吸脱附曲线(Nitrogen adsorption-desorption isotherm),孔容(pore volume),孔径分布图(pore size distribution),平均
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I型等温线表示在低的相对压力(平衡蒸汽压与饱和蒸汽压的比值)时,材料具有很强的吸附能力进而达到平衡。 I型等温线通常被认为是在微孔或者单层吸附的标志,由于强的吸附作用。
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物理吸附提供了测定催化剂表面积、平均孔径及孔径分布的方法(一般而言指N2吸脱附实验)。 在进行氮气吸脱附表征的时候一般会给出如下数据:氮气吸脱附曲线(Nitrogen adsorption-desorption i
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请教一个关于BETN2吸附脱附等温线分析的几个问题(1)滞后环的出现能说明什么问题? (2)滞后环出现的压力范围能说明什么(如在高压出现滞后环和在敌要下出现滞后环的区别(3)滞后环的强弱能说明什么问题
- BET试验中常见的6种吸附等温线和5种回滞环_光谱网
II型等温线反映非孔性或者大孔吸附剂上典型的物理吸附过程,这是BET公式最常说明的对象。 由于吸附质于表面存在较强的相互作用,在较低的相对压力下吸附量迅速上升,曲线上凸。 等温线拐点通常出现于单层吸附附近,随相对压力的继续增加,多层吸附逐步形成,达到饱和蒸汽压时,吸附层无穷多,导致试验难以测定准确的极限平衡吸附值。 III型等温线十分少见。 等温线下凹,且没有拐点。 吸附气体量随组分分压增加而上升。 曲线下凹是因为吸附质分子间的相互作用比吸附质于吸附剂之间的强,第一层的吸附热比吸附质的液化热小,以致吸附初期吸附质较难于吸附,而随吸附过程的进行,吸附出现自加速现象,吸附层数也不受限制。 BET公式C值小于2时,可以描述III型等温线。
- 怎么分析BET图【全面详细】
物理吸附提供了测定催化剂表面积、平均孔径及孔径分布的方法(一般而言指N2吸脱附实验)。 在进行氮气吸脱附表征的时候一般会给出如下数据:氮气吸脱附曲线(Nitrogen adsorption-desorption isotherm),孔容(pore volume),孔径分布图(pore size distribution),平均
- BET数据处理中8大案例分析,教你看懂吸脱附曲线【内含干货】
出现S型回线主要有两点原因,一种是低压区吸附不完全,在没有达到吸附平衡时候就进入到了第二个吸附点,所以会产生S型回线。 如果想要改变这种情况,应该适当增加低压区的吸附时间,保证每一个压力点都可以达到吸附平衡。
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