Cтраница 3
Удельные поверхности черней были определены по низкотемпературной адсорбции воздуха в лаборатории исследования катализаторов ИОХ АН СССР А. Л. Клячко-Гурвичем, которому мы выражаем нашу благодарность. [31]
Удельная поверхность силикагеля, найденная методом низкотемпературной адсорбции азота, составляет 4 1 - Ю5 м2 / кг. [32]
Установка для измерения удельной поверхности методом низкотемпературной адсорбции азота конструкции Д. С. Со-минского и Г. С. Ходакова [32] может быть изготовлена из стекла. [33]
Капиллярная конденсация на силикагеле воды в гексиловом спирте. [34] |
Адсорбция из растворов весьма похожа на низкотемпературную адсорбцию паров: область изотермы, напоминающая плато, переходит в восходящую ветвь, поскольку адсорбция по мере приближения к давлению насыщенных паров Р быстро возрастает. Как следует из данных Хансена и др. [14], приведенных на рис. IX-2, при адсорб-цни из концентрированных растворов, несомненно, имеет место своего рода полимолекулярная адсорбция; в противном случае пришлось бы принять, что в плотном монослое на молекулу приходится неоправданно малая площадь поверхности. [35]
Поверхность А стандарта определяют методом БЭТ по низкотемпературной адсорбции N2 или Кг ( последнее - при малой поверхности стандарта), в качестве стандарта обычно используются спеченные порошки ( черни) из того же металла. [36]
Анализ методов измерения удельной поверхности ( по низкотемпературной адсорбции газов на поверхности частиц, по измерению воздухопроницаемости слоя при атмосферном давлении и при пониженном давлении) показывает, что этот параметр несет в себе сложную информацию, включающую размеры кристаллитов, степень их агрегирования и агломерации, форму и структуру частиц. [37]
Для этой цели используют обычно метод измерения низкотемпературной адсорбции азота и удельной намагниченности насыщения. [38]
Анализ методов измерения удельной поверхности ( по низкотемпературной адсорбции газов на поверхности частиц, по измерению воздухопроницаемости слоя при атмосферном давлении и при пониженном давлении) показывает, что этот параметр несет в себе сложную информацию, включающую размеры кристаллитов, степень их агрегирования и агломерации, форму и структуру частиц. [39]
Для определения структурных характеристик сорбентов были использованы методы низкотемпературной адсорбции азота и ртутной порометрии. [40]
Значения некоторых доз и радиационных эффектов облучения среднего индивидуума в популяции здоровых людей. [41] |
Радиоактивные газы улавливаются из общей массы газообразных отходов путем низкотемпературной адсорбции и криогенной техникой, затем связываются химически в цеолитовых сорбентах и блоках твердых органических полимеров. [42]
Изотерма адсорбции азота и водорода на угле АГ-2 при 77 4 К. [43] |
Из рассмотрения их следует, что, сочетая низкотемпературную адсорбцию с откачкой угля при повышенных температурах ( 350 - 400 К) можно получить водород высокой чистоты. [44]
Таким образом, только МТД дает возможность использовать низкотемпературную адсорбцию для измерения удельной поверхности твердых тел практически любой пористой структуры без заметного ущерба для точности. В этом отношении МТД весьма близок к статическим методам измерений. Причина состоит в том, что для установления адсорбционного равновесия в сущности безразлично, находится ли над адсорбентом смесь адсорбата с газом-носителем постоянного состава в покое или она движется. Можно утверждать, что в обоих случаях результат будет одинаков, какова бы ни была пористая структура твердого тела. В применении к МТД это будет означать, что, как при адсорбции, так и при десорбции необходимо дождаться, пока перо самописца после описания пика не вернется к нулевой линии, соответствующей исходному составу смеси, а перо не вернется к нулевой линии до тех пор, пока адсорбционный или десорбционный процесс не закончится на всей поверхности адсорбента, в том числе и в самых узких порах. Однако с точки зрения удобства записи адсорбции или десорбции вариант движущейся смеси выгоднее: поток газов, проходящий над адсорбентом, позволяет непрерывно получать информацию о процессах, происходящих на поверхности. [45]