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HK法研究活性炭AX21的微孔結構
應用領域:
油墨/涂料/涂層
HK(Horvath-Kawazoe)法和SF(Saito-Foley)法一樣,是計算孔徑分布尤其微孔分布的一種方法。Horvath-Kawazoe法假定是如下圖所示的 碳狹縫型孔,微孔上吸附的分子接收的平均勢能(Φ)是根據Lennard-Jones勢能(方程 (1))計算得出的。
Y型分子篩不同表面性質(SiO2/Al2O3)下的N2和Ar分子吸附行為
應用領域:
油墨/涂料/涂層
具有四極矩的N2分子與Al離子(如分子篩)有很強的相互作用力并吸附(特定吸附)。下面我們來看看從N2@77.4 K和Ar@87.4 K吸附等溫線和各自的αs曲線上[相對壓力:p/p0(橫坐標),相對壓力p/p0=0.4 (V/V0.4)時的吸附量V0.4:αs(縱軸)]能計算出什么。
研究Pt負載Al2O3催化劑的H2脈沖測試的最佳測量條件
應用領域:
化學品/表面活性劑
通過CO或H2 脈沖化學吸附可用來評估金屬分散度。一般CO用于脈沖化學吸附,因為CO的吸附力強于 H2。另一方面,有時H2是個更好的選擇,因為它的毒性低且化學計量恒定。
采用t-plot方法進行多種材料分析
應用領域:
石油石化
Lippens和de Boer開發了t-plot方法,是一種能夠分析多種材料比表面積和孔容的方法。t-plot是將吸附等溫曲線(橫坐標為相對壓力P/P0,縱坐標為吸附量)轉化為以吸附層厚度的曲線(橫坐標為吸附層厚度,縱坐標為吸附量),使用標準T曲線(橫坐標是相對壓力,縱坐標是吸附層厚度t)進行轉化。吸附層厚度是通過公式1定義的,假定氮氣分子在材料表面呈六邊形緊密排列,Vm:單層吸附量,V:特定相對壓力下的吸附量。
采用INNES方法分析介孔分子篩 (IV 型吸附等溫線)
應用領域:
能源與環境
通過吸附等溫線來分析介孔材料的孔徑分布時,總是有必要假設孔的形狀。使用BJH理論會假設孔的形狀為圓柱形,而使用INNES會假設孔的形狀為狹縫型。在INNES方法中,彎月面半徑的計算方式同BJH一樣,都是通過開爾文方程進行計算,并且校正了厚度層,孔徑計算公式見公式1。如圖1所示,當孔形狀為狹縫型時,在吸附過程中不會出現毛細冷凝現象,而發生在脫附曲線一側,所以有必要用脫附曲線來計算孔分布。
BJH理論用于多孔二氧化硅的介孔分析 (IV型等溫吸附線)
應用領域:
油墨/涂料/涂層
采用BJH(Barrett-Joyner-Halenda)理論進行介孔分析,基于以下三個來自等溫吸附線的假設: 由于介孔(大孔)中存在毛細冷凝現象,導致在一定溫度下吸附質的飽和蒸氣壓變低,從而出現吸附質的冷凝現象(即毛細冷凝)。
采用氪氣在77.4k下的等溫吸附測試計算低比表面積
應用領域:
半導體/電子元器件
在一些低比表面低介電常數材料中,如無孔金屬材料,玻璃基板和薄膜,我們采用Kr @77.4K吸附曲線來計算BET比表面積,而不是N2@77.4K下的吸附曲線,這是為什么呢?本文同時也解釋了表面積適用范圍
通過AFSM測試孔徑重復性
應用領域:
化學品/表面活性劑
AFSM:先進的自由空間測量技術 (美國專利號:6.595.036) 無需保證液氮或者其他冷浴液位保持恒定
通過AFSM(先進的自由體積測量技術)提高比表面積測試的重復性
應用領域:
化學品/表面活性劑
自由體積可持續測量; AFSM: 先進的自由體積測量技術 (專利技術) 是一項基于測試過程中任意時刻測得的自由體積來計算吸附量的技術。在使用液氮或者液氬作為冷浴測量等溫曲線時,無需保持冷浴的液位恒定。
通過BET方法分析活性炭的比表面積(I型等溫吸脫附曲線)
應用領域:
油墨/涂料/涂層
活性炭和微孔分子篩通常是I型等溫線。當這些材料做BET比表面積分析時,由于這些材料具有較大的微孔曲率和受限的吸附質堆積,BET理論不適用于這些材料的比表面積評價,往往得到的數值會偏低。本文將解釋如果使用BET方法來計算此類I型曲線。
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