Cтраница 1
Изотерма гиббсовской адсорбции из трехкомпонентного раствора представляет собой поверхность, изобразить которую можно с помощью проекции линий одинаковой адсорбции на треугольник Гиббса. [1]
Усредненная изотерма гиббсовской адсорбции позволяет быстро и легко определять удельную поверхность саж различного происхождения. Для этого достаточно взять в две ампулы навески сажи около 1 000 - 1 500 г, залить в ампулы точно откалиброванной пипеткой 5 или 7 мл водного раствора фенола с точно известной концентрацией с ж200 ммоль / л ( приготовленного заранее в мерной колбе) и запаять. Ампулы надо поместить в термостат или просто в аппарат для встряхивания, если температура комнаты остается в пределах нескольких градусов неизменной. [2]
На рис. 18.1 показаны изотермы гиббсовской адсорбции Г трех фракций растворимого в воде ПЭГ. [3]
![]() |
Величины поправочных коэффициентов для бензола, н-гексана и четыреххлористого углерода в зависимости от весовой доли соответствующих компонентов в растворе. [4] |
На рис. 168 показаны изотермы гиббсовской адсорбции из соответствующих бинарных смесей, полученные измерением адсорбции с помощью хроматографического ( черные точки) и интерфе-рометрического ( белые точки) анализа состава растворов. [5]
![]() |
Зависимость дифференциальной теплоты адсорбции - гексана q от величины адсорбции Г на поверхности гра-фитированной сажи. [6] |
На рис. 1 - 20 приведены вычисленные из хроматограмм изотермы гиббсовской адсорбции Г для н-гексана 66 в разных масштабах по оси давлений. Изотермы вначале обращены выпуклостью к оси давлений. [7]
При приготовлении растворов взвешиванием компонентов экспериментально удобно определять величины Т е Если изотерма гиббсовской адсорбции / - того компонента из двухкомпонентного раствора выражается линией, то изотерма гиббсовской адсорбции из трехкомпонентного раствора выражается поверхностью. Форма этой поверхности зависит от химии и геометрии поверхносги адсорбента, от природы компонентов раствора, их взаимодействия с адсорбентом и друг с другом в растворе и от равновесных концентраций компонентов раствора, а также от того, существуют ли области расслаивания в концентрационном треугольнике. [8]
В области неограниченной взаимной растворимости ( для фенола-выше критической точки, а для триэтиламина-ниже критической точки) изотермы гиббсовской адсорбции имеют обычный вид кривых с максимумами. [9]
При приготовлении растворов взвешиванием компонентов экспериментально удобно определять величины Т е Если изотерма гиббсовской адсорбции / - того компонента из двухкомпонентного раствора выражается линией, то изотерма гиббсовской адсорбции из трехкомпонентного раствора выражается поверхностью. Форма этой поверхности зависит от химии и геометрии поверхносги адсорбента, от природы компонентов раствора, их взаимодействия с адсорбентом и друг с другом в растворе и от равновесных концентраций компонентов раствора, а также от того, существуют ли области расслаивания в концентрационном треугольнике. [10]
![]() |
Изотермы адсорбции Г ( мкмоль / м2 на гидроксилированной поверхности силикагеля из тройных растворов диоксан - бензол - гексан. [11] |
На рис. 14.8 показана адсорбция из трехкомпонентного раствора н-гексана, бензола и диоксана на гидроксилированной поверхности силикагеля. Изотерма гиббсовской адсорбции данного компонента i из трехкомпонентного раствора представляет собой поверхность в координатах: адсорбция Г - - состав равновесного трехкомпонентного раствора. [12]
Сродство к адсорбенту определяется свойствами адсорбента и адсорбата. Степень влияния адсорбента на величину адсорбции определяется химической природой его поверхности и размером пор. Поверхность адсорбента может содержать функциональные группы, способные к специфическим взаимодействиям с адсорбатом, образованию водородных связей, диполь-дипольному взаимодействию и др. Соответственно вещества, более склонные к таким взаимодействиям, будут лучше адсорбироваться. В качестве примера на рис. III.17 представлены изотермы гиббсовской адсорбции бензола из растворов в н-гексане на различных адсорбентах. [14]