Cтраница 1
Увеличение веса адсорбента вызывает перемещение указателя, которое измеряется при помощи микроскопа. Весы калибрируют посредством железного рейтера F, помещенного внутри левого плеча коромысла. Рейтер передвигается при помощи соленоида, и его перемещения наблюдают через второй микроскоп. Для удаления с весов электростатических зарядов и для заземления чашечки коромысло обмотано тонкой платиновой проволокой. [1]
Увеличение веса адсорбента вызывает перемещение указателя, которое измеряется при помощи микроскопа. Весы калибрируют посредством железного рейтера Р, помещенного внутри левого плеча коромысла. Рейтер передвигается при помощи соленоида, и его перемещения наблюдают через второй микроскоп. Для удаления с весов электростатических зарядов и для заземления чашечки коромысло обмотано тонкой платиновой проволокой. [2]
![]() |
Объем пор угля. [3] |
Если разделить увеличение веса адсорбента на удельный вес жидкости, то получается общий объем пор. В табл. 58, заимствованной из работы Кубелыш [15], приведены определения объема пор для десяти различных образцов активного угля. [4]
![]() |
Объем пор угля. [5] |
Если разделить увеличение веса адсорбента на удельный вес жидкости, то получается общий объем пор. В табл. 58, заимствованной из работы Кубелъки [15], приведены определения объема пор для десяти различных образцов активного угля. [6]
Задача сводится к определению увеличения веса адсорбента в зависимости от давления пара адсорбата над адсорбентом. Температура адсорбентов в течение всей работы поддерживается постоянной. [7]
Второй прямой метод определения адсорбированного количества газа или пара заключается в измерении увеличения веса адсорбента. Важнейшей частью этих весов является спиральная пружинка, изготовленная из плавленого кварца. Пружинка оканчивается двумя крючками. Верхним крючком пружинка подвешена к небольшому стеклянному шару, на своем нижнем крючке она несет ведерко, содержащее адсорбент. Весы помещаются в стеклянную трубку, которая перед началом адсорбционных измерений наглухо запаивается. [8]
Второй прямой метод определения адсорбированного количества газа или пара заключается в измерении увеличения веса адсорбента. Важнейшей частью этих весов является спиральная пружинка, изготовленная из плавленого кварца. Пружинка оканчивается двумя крючками. Верхним крючком пружинка подвешена к небольшому стеклянному шару, на своем нижнем крючке она несет ведерко, содержащее адсорбент. Весы помешаются в стеклянную трубку, которая перед началом адсорбционных измерений наглухо запаивается. [9]
Факт адсорбции газа констатируется на опыте по уменьшению давления газа или же по увеличению веса адсорбента. При наступлении адсорбционного равновесия давление газа перестанет уменьшаться, а вес адсорбента увеличивается. [10]
Для этого небольшая порция адсорбента помещается в маленькую чашечку, подвешенную на кварцевую ( или приготовленную из специального сплава) пружинку. Увеличение веса адсорбента определяется по растяжению этой пружинки. [11]
![]() |
Схема вакуумной установки для измерения изотерм сорбции. [12] |
Основные параметры пористой структуры сорбентов получают из изотерм адсорбции паров. Существует два метода экспериментального измерения адсорбции газов и паров: весовой и объемный. При весовом методе определяют увеличение веса адсорбента в результате адсорбции при данном давлении пара и заданной температуре, а при объемном - равновесное давление газа или пара; величина адсорбции в этом случае вычисляется согласно газовым законам по известному объему прибора и температуре. [13]