Lippens和de Boer开发了t-plot方法,是一种能够分析多种材料比表面积和孔容的方法。t-plot是将吸附等温曲线(横坐标为相对压力P/P0,纵坐标为吸附量)转化为以吸附层厚度的曲线(横坐标为吸附层厚度,纵坐标为吸附量),使用标准T曲线(横坐标是相对压力,纵坐标是吸附层厚度t)进行转化。吸附层厚度是通过公式1定义的,假定氮气分子在材料表面呈六边形紧密排列,Vm:单层吸附量,V:特定相对压力下的吸附量。
通过无孔石英砂(a),微孔高硅分子筛(b),和含有介孔的多孔二氧化硅Develosil(c)的N2@77.4 K吸脱附等温曲线转化得到的t-plot,采用无孔二氧化硅的标准t曲线来计算得到各自的比表面积和孔容,如图2所示。石英砂(a)是一条过原点的直线,可以看出基本与SiO2的标准t曲线一致。该线的斜率提供了比表面积的信息。
在高硅分子筛中,通过吸附等温线可以判断微孔的存在。过原点的直线斜率很大 (见图3 中的直线 ①),当微孔被N2填充完全后,斜率变小 (图3直线 ②). 从拐点计算平均孔半径(t) ,但是当2t值小于0.7nm时,这个数值就不可靠了。另外,图3中的第二条直线的截距和斜率分别表示微孔孔容和外表面积。微孔的比表面积可以通过条直线斜率得出的总表面积减去外表面积获得。此外,在多孔二氧化硅Develosil (c)中,过原点的直线向上发生了偏移 (见图 2(c)),与吸附支发生毛细冷凝现象一致,显示出孔的形状为圆柱形(见应用指南7 BJH方法分析介孔孔径分布)。从两条直线的斜率和截距可以计算得到总比表面,外表面积,介孔表面积和介孔孔容,详见表1。
Table 1 各材料的比表面和孔容
当采用t-plot方法对吸附等温线进行分析时,必须选择参考t-曲线。理想情况下,最好对样品做一条参考t曲线,并且保证样品的化学性质相同,且是无孔的。因此,我们正在准备与待分析样品化学性质接近的非极性样品的参考的t曲线,以及一些模型如Harkins-Jura和FHHs。
5534

- 1KYKY钨灯丝扫描电镜-Version 2025.A.01
- 2KYKY场发射扫描电镜-Version 2025.A.01
- 3硅盐制样分析全自动研磨机AI海璐智能纳米粉碎机低温真超细磨粉机
- 4【样本】真空获得【2025年4月版】
- 5【样本】真空检漏【2024年9月版】
- 6【样本】真空应用【2023 7月版】
- 7畜牧行业杰曼称重料罐解决方案
- 8折叠屏、6G、新能源汽车,MIM/CIM工艺如何借势起飞?

- TiZrHfNbMo 难熔高熵合金等离子体氢化及力学性能
- 《MSEA》重磅:增材制造7075铝合金,世界级难题有了新解法
- 为什么氮掺杂石墨烯的最新进展值得关注?
- 汽车一体化发光智能前脸设计难点
- 突破性进展!新型3D多孔碳银复合材料显著提升海水淡化效率
- Nature、Science接连报道石墨烯最新进展!
- 旋风分离除尘粉碎机售后维护与保养
- 为什么近期LDH的电催化应用频登顶刊?
- 苏州碳丰科技首席科学家程金生老师以本公司名义在国际上发表关于石墨烯纤维的论文《石墨烯纤维纳米复合材料的合成及氨基酸检测的分析应用》:
- 介可视·散装物料库存管理雷达全景扫描系统在料仓、堆场中的应用
- 磷酸化修饰鬼臼果多糖的制备及生物活性
- DSR论文解读:Advanced Science News 报道中科院长春应化所新型非铂催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(纳米混悬剂制备的前瞻性技术 - 蜂鸟声共振)
- 扫描电镜优秀论文赏析|飞纳台式扫描电镜电极材料上的应用
- 扫描电镜论文赏析-干旱影响杨树叶片及次生木质部发育的分子机制
- 压实度与密实度的区别
