Cтраница 2
Десорбция и повторная адсорбция водорода на ZnO Сг2О3. [16] |
Таким путем было показано, что значение теплоты адсорбции обратимо адсорбированного газа находится в интервале 10 - 30 ккал / моль, чем доказывался химический, а не физический характер адсорбции. Это не позволяло отнести обратимую адсорбцию к явлениям, подобным низкотемпературной адсорбции водорода, которые обсуждались почти одновременно Бентоном и Уайтом [3] и Тэйлором [4], в случае которой теплоты адсорбции были значительно меньшие и процесс был по своей природе физическим. [17]
По мере роста размеров молекул углеводородов значения теплот адсорбции, определенные методом ГХ, начинают отставать от значений, определенных статич. [18]
В тех случаях, когда между значениями теплот адсорбции двух газов отсутствует функциональная связь, существование определенных групп участков, занятых каждым из газов, сохраняется, но для характеристики этих групп недостаточно одной из теплот адсорбции, а требуется знать, каковы обе величины. Каждая из групп характеризуется тогда определенным сочетанием двух теплот сорбции. [19]
Авторы считают, что различия в значениях теплот адсорбции для каждого из адсорбатов могут быть объяснены тем, что измерения проводились в различных интервалах температур. Теплоты адсорбции воды и метанола на порапаке R [7], измеренные газохроматографическим методом при температурах выше температур кипения этих веществ, близки к значениям, полученным на неспецифическом адсорбенте I типа - графитированной саже. На этом основании авторы [7] считают, что вода и метанол взаимодействуют с поверхностью порапака R только неспецифически, а более высокие значения теплот адсорбции, полученные при низких температурах, свидетельствуют о сильном взаимодействии адсорбат-адсорбат. Форма изотерм адсорбции воды ( вогнутая относительно оси адсорбции) - типичная для взаимодействия воды с гидрофобными адсорбентами. [20]
В табл. 5 сравниваются полученные результаты со значениями теплоты адсорбции веществ графитированной термической сажи. [21]
Поэтому мы считаем, что полученное Биком с сотрудниками значение теплоты адсорбции для первой порции газа меньше истинной величины начальной теплоты адсорбции и что форма полученных ими кривых зависимости теплоты адсорбции от 6 не является правильной. Можно предвидеть, что кривые зависимости истинной теплоты от 6 для отдельных кристаллических граней будут показывать резкое падение теплот, когда концентрация газа на поверхности достигнет значений, при которых адсорбированные молекулы образуют вторые или третьи валентные связи с атомами металла. [22]
Для более точного экспериментального определения Ф весьма важно было бы получить значения теплот адсорбции вблизи 0 К. [23]
Для более точного экспериментального определения Ф весьма важно было бы получить значения теплот адсорбции вблизи 0 К. [24]
При не слишком высоких температурах последовательность значений удерживаемых объемов обычно соответствует последовательности значений теплот адсорбции. Поэтому представляет интерес наиболее простое определение потенциальной энергии адсорбции при наиболее выгодной ориентации молекулы на поверхности. [25]
Причина этих расхождений, как следует из анализа уравнения БЭТ, связана со значением теплот адсорбции, определяемых членом с, и внешне выражается крутизной изгиба изотермы, обусловленного степенью локализации молекул адсорбата при низком относительном давлении. [26]
На рис. 21 видно, что крутизна изотермы зависит от значения с, и при увеличении значений чистой теплоты адсорбции; Ei - L изотерма становится более выпуклой. [27]
При подстановке в уравнение ( 37) или ( 46) этих значений То, а также значений теплот адсорбции ксенона на ртути ( 3255 кал / моль) и аргона на угле ( 3470 кал / моль) с учетом температуры опытов ( 283 К для ксенона и 2 15 К для аргона) были вычислены соответствующие промежутки времени адсорбции. [28]
При подстановке в уравнение ( 37) или ( 46) этих значений TO, а также значений теплот адсорбции ксенона на ртути ( 3255 кал / моль) и аргона на угле ( 3470 кал / моль) с учетом температуры опытов ( 283 К для ксенона и 215 К для аргона) были вычислены соответствующие промежутки времени адсорбции. [29]
Каждый из прямолинейных отрезков будет соответствовать адсорбции на участках поверхности, характеризующихся разными, приблизительно постоянными, значениями теплот адсорбции. [30]