Cтраница 3
Типы сорбентов, используемых в ГАХ: 1) непористые адсорбенты; 2) однороднопористые адсорбенты ( размеры всех пор близки); 3) тонкопористые адсорбенты ( размер пор меньше 0 5 нм); 4) неоднородно-пористые адсорбенты. [31]
Применительно к аттестации N2 и О2 с помощью хроматографического метода целесообразно использовать разность термодинамических характеристик основных компонентов и примесей в аттестуемых газах при их адсорбции на полимерных тонкопористых адсорбентах с регулярной структурой и большой удельной поверхностью, например углеродных молекулярных ситах типа С. [32]
Влияние пористой структуры адсорбента на величину поглощения из растворов проявляется довольно часто в ограничении доступной поверхности, в особенности для адсорбции примесей с большими размерами молекул и тонкопористых адсорбентах типа углей. [33]
Отсюда следует два вывода: 1) при исследовании структуры широкопористых материалов, для которых характерен ис-чезающе узкий гистерезис, примыкающий к оси у при p / ps - - l, наиболее целесообразно применять органические адсорбаты с крупным размером молекул и большой величиной снижения упругости пара над вогнутым мениском при данном размере пор; 2) при исследовании структуры тонкопористых адсорбентов решающий критерий для выбора адсорбата - размер его молекул: чем меньше молекула адсорбирующегося вещества, тем наиболее четко проявляется гистерезис, а соответственно более полно и рельефно вскрывается пористая структура. [34]
Адсорбция на поверхности тонкопористых адсорбентов обладает специфическими особенностями и отличается от адсорбции на непористых адсорбентах. Поры тонкопористых адсорбентов заполняются молекулами адсорбирующегося газа уже в области малых относительных давлений. Это особенно проявляется для сильно адсорбирующихся веществ. В случае крупнопористых адсорбентов на поверхности пор, за исключением суженных мест, адсорбция в области малых значений plps происходит подобно адсорбции на непористых телах. Поэтому на стенках широких пор в области больших значений p / ps образуются, как и на поверхности непористых адсорбентов, полимолекулярные слои. [35]
Кривая распределения объема пор по, величинам эффективных радиусов для образцов сили. [36] |
В предыдущих разделах мы уже указывали на применение методов теории капиллярной конденсаций для определения величины поверхности адсорбционной пленки s в пористых адсорбентах и видели, что эти определения позволяют разобраться в общих чертах в характере структуры пор. Для тонкопористых адсорбентов s меньше возможной поверхности самого адсорбента s, для крупнопористых адсорбентов эти величины близки. [37]
Адсорбция на поверхности тонкопористых адсорбентов обладает специфическими особенностями и отличается от адсорбции на непористых адсорбентах. Поры тонкопористых адсорбентов заполняются молекулами адсорбирующегося газа уже в области малых относительных давлений. Это особенно проявляется для сильно адсорбирующихся веществ. В случае крупнопористых адсорбентов на поверхности пор, за исключением суженных мест, адсорбция в области малых значений p / ps происходит подобно адсорбции на непористых телах. Поэтому на стенках широких пор в области больших значений plps образуются, как и на поверхности непористых адсорбентов, полимолекулярные слои. [38]
Адсорбция на поверхности тонкопористых адсорбентов обладает специфическими особенностями и отличается от адсорбции на непористых адсорбентах. Поры тонкопористых адсорбентов заполняются молекулами адсорбирующегося газа уже в области малых относительных давлений. Это особенно проявляется для сильно адсорбирующихся веществ. В случае крупнопористых адсорбентов на поверхности пор, за исключением суженных мест, адсорбция в области малых значений p / ps происходит подобно адсорбции на непористых телах. Поэтому на стенках широких пор в области больших значений p / ps образуются, как и на поверхности непористых адсорбентов, полимолекулярные слои. [39]
Следует отметить, что если в адсорбенте имеются тонкие поры, то удельная поверхность, определенная по адсорбции разных веществ, может различаться. Для тонкопористых адсорбентов вообще нельзя определять величину удельной поверхности методом БЭТ, несмотря на то что изотерма в координатах этого уравнения может хорошо спрямляться. [40]
На этом же основании был сделан вывод, что поры ксеро-гелей являются зазорами между образующими их скелет глобулами и, следовательно, пористость зависит от размеров и плотности упаковки последних. Структуре тонкопористых адсорбентов соответствует плотная упаковка частиц, а крупнопористых - рыхлая. Размеры частиц определяют величину удельной поверхности. [41]
До настоящего времени газо-адсорбционная хроматография для анализов жидкостей в лабораториях почти еще не используется ввиду отсутствия необходимого для этого набора непористых и однородных широкопористых адсорбентов. На обычных тонкопористых адсорбентах компоненты жидкостей даже при высоких температурах удерживаются длительное время и элюируют в виде сильно несимметричных пиков. [43]
До настоящего времени газо-адсорбционная хроматография для анализов жидкостей в лабораториях почти еще не используется ввиду отсутствия необходимого для этого набора непористых и однородных широкопористых адсорбентов. На обычных тонкопористых адсорбентах компоненты жидкостей даже при высоких температурах удерживаются длительное время и элюпруют в виде сильно несимметричных пиков. [45]