准确解析BET孔径分析

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1、你的孔径分析结果准确吗?多孔材料的比表面和孔分析理论及技术进展杨正红美国康塔仪器公司多孔材料的孔分析理论及实验技术公司介绍背景知识吸附理论BET理论的适用范围全自动一键测定好?含微孔样品的BET比表面计算气体吸附法测量孔径分布经典方法的局限氩吸附和CO2吸附NLDFT和QSDFT化学吸附分析基础参考资料ISO15901:《用压汞法和气体吸附法评价材料的孔径分布和孔隙率》,分为3个部分:—第1部分:压汞法(GB/T21650.1-2008)—第2部分:气体吸附分析介孔—大孔法(GB/T21650.2-2008)—第3部分:气体吸附分析微孔法(GB/T21650

2、.3-2008)参考资料CharacterizationofPorousSolidsandPowders:SurfaceArea,PoreSizeandDensity.该书为<颗粒技术丛书>的第16卷,ISBN1-4020-2302-2本书全面覆盖了气体吸附法(物理吸附和化学吸附),压汞法和密度测量法.作者巧妙地将19章内容分成理论概念和实验指南两个部分…..对催化表征具有广泛的指导意义.----JACS(2005)127,14117参考资料-2010年4月最新文献本文集中讨论了利用物理吸附对MOF材料进行结构表征时所涉及的特别重要的观点和挑战,以及对吸附性

3、质的解释返回多孔材料的孔分析理论及实验技术公司介绍背景知识吸附理论BET理论的适用范围全自动一键测定好?含微孔样品的BET计算气体吸附法测量孔径分布经典方法的局限氩吸附和CO2吸附NLDFT和QSDFT分形理论及分形维数化学吸附-用TCD和质谱同步检测压汞法测大孔技术孔的类型交联孔(开孔)闭孔盲孔(开孔)通孔(开孔)孔形的分类筒形孔空隙或裂缝锥形孔裂隙孔球形孔(墨水瓶孔)孔径的分类(IUPACStandard)多孔材料的孔分析理论及实验技术公司介绍背景知识吸附理论BET理论的适用范围全自动一键测定好?含微孔样品的BET计算气体吸附法测量孔径分布经典方法的局限

4、氩吸附和CO2吸附NLDFT和QSDFT分形理论及分形维数化学吸附-用TCD和质谱同步检测压汞法测大孔技术吸附原理“AdsorptiveandAdsorbate”气体吸附通过固体表面上气体吸附量多少来计算粉体或多孔固体的比表面积比表面积的测量包括能够到达表面的全部气体,无论外部还是内部。一般而言,在范德华力作用下,固体吸附气体是弱键作用。为了使足够气体吸附到固体表面,测量时固体必须冷却,通常冷却到吸附气体的沸点。通常氮气作为被吸附物,因此固体被冷却到液氮温度(77.35K)气体吸附过程4)©CopyrightQuantachromeCorporation20

5、00.Allrightsreserved.吸附等温线在密封体系中,某种材料在特定温度下对气体的吸附量与吸附平衡后的压力有其特殊的对应关系IVV0P/P01.0IIIIIVVVV0P/P01.0IIIV0P/P01.00P/P01.00P/P01.0气体吸附过程静态描述在微孔中孔壁间的相互作用势能是相互重叠的,因此微孔内的物理吸附比在较宽的孔内或外表面的物理吸附要强.极低压力下的吸附行为(微孔填充)VeryLowpressurebehavior(microporefilling)相对压力吸附量在非常低的相对压力(<0.01)下微孔被顺序充填。微孔样品的等温线初

6、始段呈明显大而陡的上升,然后弯曲成平台。用微孔体积和微孔分布表征微孔。低压下的吸附行为(单层吸附)Lowpressurebehavior(monolayer)The“knee”中等压力下的吸附行为(多层吸附)Mediumpressurebehavior(multilayer)相对高压下的吸附行为(毛细管凝聚)Highpressurebehavior(capillarycondensation)具有微孔的氮吸附等温线(Autosorb-1MP)由国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)提出的 物理吸附等温线分类I型等温线的特点在低相对压力区域,气体吸附量有一个快

7、速增长。这归因于微孔填充。随后的水平或近水平平台表明,微孔已经充满,没有或几乎没有进一步的吸附发生。达到饱和压力时,可能出现吸附质凝聚。外表面相对较小的微孔固体,如活性炭、分子筛沸石和某些多孔氧化物,表现出这种等温线。IV型等温线的特点IV型等温线由介孔固体产生。典型特征是等温线的吸附曲线与脱附曲线不一致,可以观察到迟滞回线。在p/p0值较高的区域可观察到一个平台,有时以等温线的最终转而向上结束(不闭合)。迟滞回线类型迟滞回线类型按照IUPAC13.2节中的约定,划分出了4种特征类型H1型迟滞回线可在孔径分布相对较窄的介孔材料,和尺寸较均匀的球形颗粒聚集体中

8、观察到。迟滞回线类型按照IUPAC13.2节中的约定

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