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编辑点评:吸附与孔径分布金彦任电子书

吸附与孔径分布从吸附理论出发,介绍了有孔材料的吸附理论,孔隙结构的表征、分析,并系统总结了比表面积、孔径分布计算的理论知识。感兴趣的欢迎下载学习

吸附与孔径分布金彦任电子书

内容简介

《吸附与孔径分布》从吸附理论出发,介绍了有孔材料的吸附理论,孔隙结构的表征、分析,并系统总结了比表面积、孔径分布计算的理论知识。

《吸附与孔径分布》共分5章,**章介绍了吸附现象、吸附力及多孔材料的分类;第二章系统总结了各吸附理论,并重点介绍了在比表面积、孔径分布计算中需要应用到的BET、LangrIluir、

毛细凝聚和微孔充填理论及其公式的推导;第三章介绍了吸附等温线及其分类和测定方法;第四、五章是根据前面的理论知识进行不同模型和理论体系的比表面积、孔径分布等孔隙结构的计算分析,是《吸附与孔径分布》的重点。

通过《吸附与孔径分布》,能够对有孔材料的比表面积、孔径分布等多孔材料的孔隙结构有一个全面的了解认识,并能够对不用模型、理论计算的孔隙结构计算数据有一定的掌握,能够很好地指导相关研究、应用等工作。

《吸附与孔径分布》内容翔实,叙述全面,可作为从事活性炭、分子筛等多孔吸附材料研究的技术人员和院校相关专业师生的参考书。

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目  录

章吸附与孔

1.1吸附现象概述

1.2吸附现象的本质

1.3吸附作用力

1.3.1London色散力

1.3.2偶极子相互作用

1.3.3四极子相互作用

1.3.4静电力

1.3.5电荷转移相互作用

1.4多孔体及其分类

参考文献

第二章吸附理论及基本公式

2.1吸附理论的发展

2.2亨利(Henry)方程

2.3佛罗因德利希(Freundlich)方程

2.4单分子层吸附与郎格缪尔(Lngmuir)方程

2.4.1Langmuir方程及动力学方法推导

2.4.2Lngmuir方程的统计热力学方法推导

2.4.3二元气体吸附

2.5多分子层吸附与BET方程

2.5.1BET方程的动力学方法推导

2.5.2BET方程的统计热力学方法推导

2.5.3单层覆盖的意义

2.5.4BET方程的数学性质

2.5.5有关BET理论的争论

2.6毛细孔凝聚与凯尔文方程

2.6.1凯尔文方程和基塞列夫方程

2.6.2凯尔文方程对一些具体例子的应用

2.7吸附层分子所占的面积与厚度

2.7.1单分子吸附层中每一吸附质分子所占的面积

2.7.2吸附层厚度

2.8波兰尼(Polanyi)吸附势理论

2.9微孔容积充填理论

2.9.1吸附热力学方程

2.9.2活性炭的结构类型

2.9.3微孔形状与特征尺寸

2.9.4亲和系数

2.9.5混合物的吸附

2.10吸附热

2.11x射线结构分析

2.11.1Bragg方程

2.11.2由xRD图谱计算孔径

参考文献

第三章吸附等温线

3.1吸附等温线分类

3.2吸附回线与孔结构

3.3吸附等温线的测定

3.3.1试样预处理

3.3.2容量法及测量装置

3.3.3重量法

3.3.4流动法

3.4DP活性炭的吸附等温线

参考文献

第四章比表面积的计算

4.1BET法

4.2一点法

4.3B点法

4.4郎格缪尔法

4.5经验作图法

4.6杜比宁法

参考文献

第五章孔径分布的计算

5.1孔容积

5.2大孔解析法

5.3中孔孔径分布的计算

5.3.1严继民和张启元推导的计算模型

5.3.2DH法

5.3.3BJH法

5.3.4孔心分布与无模型法(ML法)

5.3.5kelvin方程可靠性范围

5.4标准等温线及表观分析法

5.4.1标准等温线概念

5.4.2i图法

5.4.3as图解法

5.4.4n曲线和n方法

5.4.5标准等温线和:BET理论的关系

5.5微孔孔径分析

5.5.1微孔内的势场

5.5.2MP法

5.5.3HK法

5.5.4Dubinin体积充填理论

5.6密度函数法

5.6.1密度函数理论

5.6.2模型等温线和试验等温线的卷积拟合

吸附现象概述

自然界充满了吸附(Adsorption)现象。例如,地球自形成以来,虽然有大量的无机物胶体和有机物胶体从河川流进海洋,但由于这些胶体粒子在吸附离子后发生凝聚和沉淀,海洋才没有变成一个巨大的沼泽,并始终保持蔚蓝色。

吸附现象在很久以前就被人们利用。据说在古埃及王国,使用最古老的吸附剂对棉、丝等动植物纤维进行染色、鞣革,用木炭、骨炭对酒、水和砂糖等饮料和食品进行脱色精制。我国湖南长沙马王堆一号汉墓,

修建于公元前178年,古墓结构为里面4层木棺,木棺外面放置5t木炭,木炭周围再用白陶土防水。由于采用了这些完美的保护措施,使得墓中的尸体和随葬品在经历了2000多年的漫长时间后依然保持着令人难以置信的完好状态。在日本,京都皇宫的地板下也铺了很厚的木炭。

18世纪已有人注意和观察了木炭对气体的吸附。此后,许多科学家出于科学兴趣和防止毒气等实用目的,广泛研究了各种物质对许多气体和液体的吸附性质。1890年前后开始工业化生产活性炭。进入20世纪,气体吸附研究越来越进步。在第一次世界大战的时候,活性炭被用于防毒面具。美国生产了大量硅胶用于潜水艇内部的干燥。1940年发现了人造沸石的制造方法。在1950年,随着世界经济的复兴,科学和技术取得飞跃发展,界面科学开始成为一个完整的学科,人们也越来越认识到掌握界面科学知识的重要性,它填补了分子和宏观物质之间的断沟。

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