Quelle: Kerry M. Dooley und Michael G. Benton, Department of Chemical Engineering, Louisiana Landesuniversität, Baton Rouge, LA
Flächenverteilung Bereich und Pore Größe sind Attribute, mit denen von Adsorbens und Katalysator Hersteller und Anwender zur Qualitätssicherung und zu bestimmen, wann Produkte am Ende ihrer Nutzungsdauer. Die Fläche eines porösen Festkörpers bezieht sich direkt auf seine Aufnahmekapazität oder katalytische Aktivität. Die Porenverteilung Größe eines Adsorbens oder Katalysator wird so gesteuert, dass Poren groß genug sind, um leicht Moleküle des Interesses, aber klein genug, um eine hohe Oberfläche pro Masse bieten zugeben.
Flächenverteilung Bereich und Pore Größe kann durch die Technik der isothermen Stickstoff Adsorption/Desorption gemessen werden. In diesem Experiment wird ein Stickstoff-Porosimeter zur Messung der Fläche und pore Größenverteilung der Kieselsäure/Aluminiumoxid-Pulver verwendet werden.
1. starten die porosimeter
Im Großraum Kapillarkondensation zeigt die Isotherme im allgemeinen Hysterese, so dass die scheinbare Gleichgewicht Druck in Adsorption beobachtet und Desorption Experimente verschiedene (Abbildung 2 sind). Die Desorption-Filiale ist immer bei niedrigeren Vergänglichkeit und Druck. Die Hysterese beginnt bei P/P0 = ~ 0.6, wo Kapillarkondensation beginnt, den Adsorption-Prozess zu dominieren, obwohl die Pore Größe Verteilung der gesamten Isotherm...
Die Methode der Messung und Berechnung, die hier vorgestellten ist der Goldstandard in Porosimetrie. Die Quecksilber-Porosimetrie-Technik ist eine Alternative, aber seine hohe Drücke und die Möglichkeit einer Exposition gegenüber Quecksilber sind Nachteile. Bessere Druckaufnehmer, Vakuumpumpen und Software haben den Nutzen von N2 Porosimetrie stark erweitert, und die Methode gibt alle 3 Schlüssel Adsorbens oder Katalysator morphologischen Messungen (A, Porenvolumen, pore Größenverteilung...
pringen zu...
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