Porosimetría de un polvo de alúmina de sílice

Visión general

Fuente: Kerry M. Dooley y Michael g. Benton, Departamento de ingeniería química, Universidad Estatal de Louisiana, Baton Rouge, LA

Área superficial y poro tamaño distribución son atributos utilizados por usuarios y fabricantes de adsorbente y catalizador para asegurar control de calidad y para determinar cuando los productos son al final de su vida útil. La superficie de un sólido poroso está directamente relacionada con su capacidad de adsorción o actividad catalítica. La distribución de tamaño de poro de un adsorbente o un catalizador se controla que los poros son suficientemente grandes para admitir fácilmente las moléculas de interés, pero lo suficientemente pequeños como para proporcionar una superficie por masa.

Área superficial y poro tamaño distribución puede medirse por la técnica de adsorción/desorción de nitrógeno isotérmico. En este experimento, un porosímetro de nitrógeno se utilizará para medir el área y distribución del tamaño de un polvo de sílice/alúmina de los poros.

Procedimiento

1. a partir del Porosímetro

  1. Iniciar el Porosímetro y permitir que se estabilice.
  2. Pesar el sostenedor del tubo plástico, tubo de la muestra, inserto de vidrio y plástico de la válvula que se atornilla en la parte superior del tubo.
  3. Luego carga la muestra en el tubo y volver a pesar. Al cargar, tratar de que al menos 20 m2 de superficie total en el tubo. Ver una gama de superficie típica para el tipo de sólido que se utiliza. Sin embargo, nunca use menos de 50 mg de mue

Log in or to access full content. Learn more about your institution’s access to JoVE content here

Resultados

En la región de condensación capilar, el isoterma demuestra generalmente histéresis para que las presiones de equilibrio aparente observaron en la adsorción y desorción experimentos son diferentes (figura 2). La rama de desorción está siempre a la fugacidad y la presión más baja. La histéresis comienza en P/P0 = ~ 0,6, donde condensación capilar comienza a dominar el proceso de adsorción, aunque el algoritmo de distribución de tamaño ...

Log in or to access full content. Learn more about your institution’s access to JoVE content here

Aplicación y resumen

El método de medición y cálculo presentado aquí es el estándar de oro para porosimetría. La técnica de porosimetría de mercurio es una alternativa, pero sus altas presiones y la posibilidad de exposición al mercurio son desventajas. Mejor los transductores de presión, bombas de vacío y software han ampliado grandemente la utilidad de la porosimetría de2 N, y el método da todos 3 clave adsorbente o medidas morfológicas de catalizador (A, volumen de poro, distribución de tamaño d...

Log in or to access full content. Learn more about your institution’s access to JoVE content here

Referencias
  1. Gregg and K.S.W. Sing, Adsorption, Surface Area, & Porosity, 2nd Ed., Academic, 1982 , and D. Ruthven, Principles of Adsorption and Adsorption Processes, Wiley, New York, 1984.
  2. J. Amer. Chem. Soc., 60, 309-319 (1938).
Tags
PorosimetrySilica Alumina PowderSurface AreaPore SizePorous SolidsMaterials ScienceCeramic ManufacturePhysical PropertiesChemical EngineeringHeterogeneous CatalystsAdsorbent MaterialsAdsorptionPhysisorptionGas MoleculesIntermolecular InteractionMicroporesMesoporesCapillariesEquilibrium Phenomenon

Saltar a...

0:07

Overview

0:57

Principles of Adsorption

2:42

Principles of Porosimetry

4:08

Nitrogen Porosimeter Operation

6:46

Results

7:46

Applications

8:46

Summary

Vídeos de esta colección:

article

Now Playing

Porosimetría de un polvo de alúmina de sílice

Chemical Engineering

9.5K Vistas

article

Prueba de la eficiencia de transferencia de calor de un intercambiador de calor de tubos con aletas

Chemical Engineering

17.7K Vistas

article

Uso de una bandeja de secado para investigar la transferencia de calor convectiva y conductiva

Chemical Engineering

43.6K Vistas

article

Viscosidad de las soluciones de propilenglicol

Chemical Engineering

31.9K Vistas

article

Demostración del modelo de ley de energía a través de extrusión

Chemical Engineering

9.9K Vistas

article

Amortiguador de gas

Chemical Engineering

36.3K Vistas

article

Equilibrio vapor-líquido

Chemical Engineering

86.4K Vistas

article

El efecto de la relación de reflujo en la eficiencia de destilación de bandeja

Chemical Engineering

76.8K Vistas

article

Eficiencia de la extracción líquido-líquido

Chemical Engineering

48.0K Vistas

article

Reactor de fase líquida: Inversión de sacarosa

Chemical Engineering

9.6K Vistas

article

Cristalización del ácido salicílico mediante modificación química

Chemical Engineering

23.9K Vistas

article

Flujo monofásico y bifásico en un reactor de lecho compacto

Chemical Engineering

18.8K Vistas

article

Cinética de la polimerización por adición de polidimetilsiloxano

Chemical Engineering

15.9K Vistas

article

Reactor catalítico: Hidrogenación de etileno

Chemical Engineering

29.7K Vistas

article

Spin y Chill

Chemical Engineering

7.2K Vistas

JoVE Logo

Privacidad

Condiciones de uso

Políticas

Investigación

Educación

ACERCA DE JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Todos los derechos reservados