I 型等溫線在較低的相對壓力下吸附量迅速上升成效與經驗,達到一定相對壓力后吸附出現(xiàn)飽和值,似于Langmuir 型吸附等溫線堅實基礎。一般傳遞,I 型等溫線往往反映的是微孔吸附劑(分子篩、微孔活性炭)上的微孔填 充現(xiàn)象深入闡釋,飽和吸附值等于微孔的填充體積相關性。
II型等溫線反映非孔性或者大孔吸附劑上典型的物理吸附過程,這是 BET公式zui常說明的對象。由于吸附質(zhì)于表面存在較強的相互作用穩定,在較低的相對壓力下吸附量迅速上升改造層面,曲線上凸。等溫線拐點通常出現(xiàn)于單層吸附附近優勢與挑戰,隨相對壓力的繼續(xù)增加經驗分享,多層吸附逐步形成,達到飽和蒸汽壓時趨勢,吸附層無窮多有力扭轉,導致試驗難以測定準確的極限平衡吸附值。
III 型等溫線十分少見一站式服務。等溫線下凹慢體驗,且沒有拐點。吸附氣體量隨組分分壓增加而上升智能化。曲線下凹是因為吸附質(zhì)分子間的相互作用比吸附質(zhì)于吸附劑之間的強科技實力,*層的吸附熱比吸附質(zhì)的液化熱小,以致吸附初期吸附質(zhì)較難于吸附建設,而隨吸附過程的進行在此基礎上,吸附出現(xiàn)自加速現(xiàn)象,吸附層數(shù)也不受限制前來體驗。BET 公式 C 值小于 2 時自主研發,可以描述 III 型等溫線。
IV 型等溫線與 II 型等溫線類似更加廣闊,但曲線后一段再次凸起損耗,且中間段可能出現(xiàn)吸附回滯環(huán),其對應的是多孔吸附劑出現(xiàn)毛細凝聚的體系不斷發展。在中等的相對壓力,由于毛細凝聚的發(fā)生 IV 型等溫線較 II 型等溫線上升得更快自動化方案。中孔毛細凝聚填滿后緊密協作,如果吸附劑還有大孔徑的孔或者吸附質(zhì)分子相互作用強,可能繼續(xù)吸附形成多分子層線上線下,吸附等溫線繼續(xù)上升發揮重要作用。但在大多數(shù)情況下毛細凝聚結(jié)束后,出現(xiàn)一吸附終止平臺數據顯示,并不發(fā)生進一步的多分子層吸附高質量。
V 型等溫線與 III 型等溫線類似,但達到飽和蒸汽壓時吸附層數(shù)有限記得牢,吸附量趨于一極限值註入了新的力量。同時由于毛細凝聚地發(fā)生,在中等的相對壓力等溫線上升較快,并伴有回滯環(huán)去創新。
VI 型等溫線是一種特殊類型的等溫線足夠的實力,反映的是無孔均勻固體表面多層吸附的結(jié)果(如潔凈的金屬或石墨表面)。實際固體表面大都是不均勻的結構,因此很難遇到這種情況更適合。
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