Cтраница 3
Распределение пор по размеру, а также средний размер пор находят пузырьковым методом [426], который в общих чертах состоит в следующем. [31]
Снимки, полученные с помощью растрового электронного микроскопа угля из древесины бука, активированного водяным паром в масштабе 1000. 1 ( а, 3000. 1 ( 6, 10 000. I ( в 10 000. 1 ( г. [32] |
Распределение пор по радиусам в отдельных активных углях может быть весьма различным. [33]
Скорость окисления различных графитов при 800 С.| Микрофотографии структуры стекловидного углерода.| Сравнительное распределение пор по размерам для различных графитов. [34] |
Распределение пор в стекловидном углероде, определенное ртутным методом, отличается от распределения пор в обычном графите. [35]
Распределение пор по размерам в твердых пористых частицах играет важную роль для внутридиффузионной кинетики процессов. Для измерения функции распределения пор по размерам можно использовать адсорбционный метод, основой которого является гистерезис при капиллярной конденсации газов в порах адсорбента. Для обеспечения достаточной точности при снятии изотерм адсорбции измерение адсорбции ведется весовым методом с применением пружинных весов Мак-Бена. Этот метод целесообразно использовать для измерения пор с диаметром в пределах 15 - 200 А. [36]
Распределение пор по размерам может быть изучено экспериментально с помощью методов ртутной порометрии [42], центробежной порометрии [43], капиллярной конденсации [44] и до. [37]
Распределение пор на микрофотографии и порограмме равномерное, изолированных пор нет. [38]
Распределение пор по величине в однотипных изделиях одного и того же завода при установившейся технологии довольно устойчиво, что подтверждается результатами исследования распределения пор по величине в образцах шамотных изделий Сухоложского шамотного завода, отобранных в разные годы. [39]
Распределение пор как по величине, так и по форме в объеме зернистых изделий неравномерно. Тонкие обычно сфероидальные поры находятся в самых крупных и мелких зернах. Поровые каналы переменного сечения называют четочными. Поры, образующиеся между округлыми зернами и соединяющиеся между ой в трех взаимно перпендикулярных направлениях, называют глобулярными. [40]
Распределение пор катализаторов по размерам играет немаловажную роль во внутридиффузионной кинетике каталитических процессов ( см. гл. В основе адсорбционного метода измерения функции распределения пор по размерам лежит явление гистерезиса при капиллярной конденсации газов в порах адсорбента. При малых относительных давлениях паров сорбируемого вещества в широких порах идет только адсорбция пара, мелкие же поры заполняются ожиженным паром за счет смыкания адсорбционных слоев. При переходе в область капиллярной конденсации с повышением давления происходит объемное заполнение ожиженным паром все более крупных пор при одновременном возрастании толщины адсорбционных слоев на поверхности стенок еще незаполненных пор. [41]
Если распределение пор неоднородно, то тип диффузии может изменяться от одной области к другой, и если представить себе сложную и в деталях неизвестную геометрию системы пор, то ясно, что точное описание диффузионного переноса внутри зерен сорбента представляет собой безнадежную задачу. Если же речь идет не об адсорбции, а о растворении компонентов газовой смеси в жидкой неподвижной фазе, то к этому добавляется еще диффузия в жидкости, которую также не так просто описать, поскольку пленка фазы не имеет одинаковую толщину. [42]
Устанавливая распределение пор, исходят из предположения о том, что их сложная геометрия может быть представлена простой моделью. Обычно принимают, что структура состоит из произвольно ориентированных цилиндрических капилляров одинаковой формы, различающихся радиусами. Тот факт, что поперечное сечение поры в действительности имеет очень неправильную форму, не является существенным Для использования теории. [43]
Если распределение пор неоднородно, то тип диффузии может изменяться от одной области к другой, и если представить себе сложную и в деталях неизвестную геометрию системы пор, то ясно, что точное описание диффузионного переноса внутри зерен сорбента представляет собой безнадежную задачу. Если же речь идет не об адсорбции, а о растворении компонентов газовой смеси в жидкой неподвижной фазе, то к этому добавляется еще диффузия в жидкости, которую также не так просто описать, поскольку пленка фазы не имеет одинаковую толщину. [44]
Такое распределение пор исключает диффузионные торможения и позволяет прогнозировать длительную эффективную работу этих катализаторов. [45]