Cтраница 1
Непористые адсорбенты, получаемые в результате химических реакций в растворе и последующего осаждения ( например, сульфат бария), а также путем размельчения твердых тел, обладают обычно сравнительно небольшой удельной поверхностью ( 1 - 10 м2 / г) и поэтому имеют довольно ограниченное применение. Получаемые порошки с удельной поверхностью порядка сотен м2 / г применяют в качестве наполнителей полимеров, лаков и смазок. [1]
Непористые адсорбенты, получаемые реакциями осаждения кристаллических осадков, например сульфата бария или размолом кристаллических и стеклообразных твердых тел, обладают сравнительно небольшой удельной поверхностью. [2]
Непористые адсорбенты, на поверхности которых с ростом давления пара происходит моно - и полимолекулярная адсорбция. [3]
Непористые адсорбенты, на поверхности которых с ростом давления пара происходит моно - и полимолекулярная адсорбция. К ним относятся непористые кристаллические и аморфные адсорбенты: хлорид натрия, графитированные сажи, аэросилы. [4]
Непористые адсорбенты, получаемые реакциями осаждения кристаллических осадков, например сульфата бария, или размолом кристаллических и стеклообразных твердых тел, обладают сравнительно небольшой удельной поверхностью. [5]
Непористые адсорбенты, получаемые в результате химических реакций в растворе и последующего осаждения ( например, сульфат бария), а также путем размельчения твердых тел, обладают обычно сравнительно небольшой удельной поверхностью ( 1 - 10 м2 / г) и поэтому имеют довольно ограниченное применение. Получаемые порошки с удельной поверхностью порядка сотен м2 / г применяют в качестве наполнителей полимеров, лаков и смазок. [6]
Непористые адсорбенты делают из очень мелких частиц, которые на дальнейшей стадии обычно агломерируют: проницаемость слоя, составленного непосредственно из этих мелких частиц, была бы слишком мала и исключила бы их непосредственное использование в ГАХ. Типичным примером является графитированная сажа. Удельная поверхность обычно составляет от 10 до 100 м2 / г. Поры между частицами внутри агломератов крупнее и обеспечивают легкий доступ к поверхности. [7]
Избирательная сорбция химических веществ некоторыми непористыми адсорбентами. [8] |
Некоторые непористые адсорбенты обладают избирательной сорбцией химических веществ. В табл. 1.7 представлен перечень непористых сорбентов, селективно сорбирующих различные химические вещества. [9]
Для непористых адсорбентов с поверхностью одинакового химического состава адсорбционные свойства единицы поверхности практически не зависят от удельной поверхности. [10]
К числу неспецифических непористых адсорбентов, образующих очень однородную поверхность, относятся графитированные сажи. Их следует применять для разделения сильно полярных веществ и стереоизоме-ров. Из-за весьма сильных дисперсионных взаимодействий применение саж для разделения тяжелых молекул затруднено. При использовании саж возникают также трудности создания прочных агрегатов. Комочки, обычно получаемые после длительного встряхивания, механически непрочны и в условиях препаративной хроматографии легко разрушаются. Нанесение сажи на поверхность пористого тефлона или широкопористого силикагеля также встречает трудности: в первом случае частицы сажи плохо прилипают к поверхности полимера, во втором - трудно создать инертную поверхность силикагеля. Опыт по использованию графитированной сажи в препаративной хроматографии практически отсутствует. [11]
Изотермы адсорбции азота и аргона на. [12] |
В случае непористых адсорбентов подобного типа эти данные приводят к наиболее надежным значениям величины поверхности. [13]
Часто используются также непористые адсорбенты. [14]
При таком рассмотрении непористый адсорбент будет аналогом монолитного твердого тела, макропористый - грубой суспензии, мезопори-стый - коллоидной системы, а микропористый - однофазного молеку-лярно-дисперсного раствора. [15]