Cтраница 1
Сложность применения модели бипористого адсорбента при исследовании внутридиффузионной кинетики адсорбции растворенных веществ на активных углях связана с тем, что в углях трудно выделить локализованные участки с микропористой структурой и оценить их линейный размер. [1]
Различные случаи адсорбции гранулой бипористого адсорбента с непроницаемой боковой поверхностью.| Конечная зона адсорбционного возмущения в грануле бипористого адсорбента.. [2] |
Рассмотрим цилиндрическое зерно бипористого адсорбента с непроницаемой боковой поверхностью. На рис. 1 представлены возможные предельные ( а, б) и промежуточный ( в) случаи кинетики адсорбции бипористыми адсорбентами. Уравнения внутренней диффузии для а ( х) прямоугольной изотермы адсорбции могут быть записаны следующим образом. [3]
Зависимость высоты поднятия воды п водных растворов.| Зависимость капиллярной подвижности ПАВ от его концентрации для. [4] |
Колонка с силикагелем является бипористым адсорбентом, в котором имеются поры двух типов: меж - и внутригранулярные. [5]
Наиболее общим случаем является модель бипористого адсорбента, когда перенос веществ может осуществляться как в транспортных порах, так и в единичных микропористых зонах. [6]
Распределение объема пор и обменные емкости для активных углей. [7] |
Ранее [1, 2] нами были рассмотрены уравнения внутренней диффузии в бипористых адсорбентах и способы нахождения коэффициентов внутренней диффузии в адсорбирующих Ва и транспортных D ( порах из экспериментальных кинетических кривых в случае линейных изотерм адсорбции. [8]
Решения таких задач, имеющиеся в литературе, относятся к бипористым адсорбентам, имеющим форму бесконечной пластины или сферы. Этот метод был положен в основу целого ряда исследований [13, 14], выполненных совместно Институтом физической химии АН СССР, Центральный институтом физической химии АН ГДР, Лейпцигским университетом ( ГДР) и Институтом физической химии и электрохимии им. [9]
Для определения коэффициентов диффузии в адсорбирующих D а и транспортных D е порах бипористого адсорбента в случае кинетики изотермической адсорбции либо коэффициентов массо - и теплопереноса при неизотермической кинетике адсорбции достаточно определить первый и второй моменты кинетической кривой. [10]
Эти соотношения в сочетании с законом движения границы могут применяться для анализа экспериментальных данных по кинетике адсорбции бипористыми адсорбентами. [11]
Показана целесообразность рассмотрения зерен гранулированных цеолитов как бипористых систем, в которых сопротивление процессам адсорбции в зависимости от условий работы создается переносом по транспортным порам или переносом цеолитных каналов, или и тем и другим одновременно, если механизм переноса носит смешанный характер. Рассмотрена модель бипористого адсорбента для случая линейной изотермы адсорбции. Найдено аналитическое соотношение, связывающее коэффициенты диффузии с параметрами изотерм адсорбции и моментами кинетических кривых, позволяющие анализировать влияние условий опытов на скорость переноса в адсорбирующих и транспортных порах. [12]
Рассмотрим цилиндрическое зерно бипористого адсорбента с непроницаемой боковой поверхностью. На рис. 1 представлены возможные предельные ( а, б) и промежуточный ( в) случаи кинетики адсорбции бипористыми адсорбентами. Уравнения внутренней диффузии для а ( х) прямоугольной изотермы адсорбции могут быть записаны следующим образом. [13]
Полученные результаты показали, что первые статистические моменты кинетических кривых М, зависят от толщины пластин, и можно уверенно сказать, что при адсорбции Хе цеолитом 5А внутрикристаллическая диффузия не является лимитирующей стадией адсорбции. В то же время зависимость М, от квадрата размера нелинейна, что свидетельствует о несоответствии модели изотермической кинетики адсорбции бипористыми адсорбентами [2] и не позволяет считать лимитирующей стадией диффузию в транспортных порах. [14]