具有四极矩的N2分子与Al离子(如分子筛)有很强的相互作用力并吸附(特定吸附)。下面我们来看看从N2@77.4 K和Ar@87.4 K吸附等温线和各自的αs曲线上[相对压力:p/p0(横坐标),相对压力p/p0=0.4 (V/V0.4)时的吸附量V0.4:αs(纵轴)]能计算出什么。通常,Y型(FAU)沸石被认为由于脱铝而增大了SiO2/Al2O3比值,在保持沸石衍生微孔结构的同时产生了中-大孔。这可以从图(1)的图像中得到定性地验证,经过USY处理和脱铝处理的Y型沸石320HOA (SiO2/Al2O3 = 5.5) (Tosoh公司)的SiO2/Al2O 高硅分子筛390HUA(SiO2/Al2O3= 400)切片图像(图1 (2))。图2是用BELSORP MAX测试的超低相对压力(p/p0=1E-8)下的N2@77.4K和Ar@87.3K等温线(前处理:300°C, 8h)。这些等温线可归类为type I+IV型,390HUA (SiO2/Al2O3 =400)上的迟滞环表明有中-大孔 形成(图2)。
为了理解吸附质(N2@77.4K和Ar@87.3K)在每种材料微孔上的吸附行为,作了αs曲线如图3和图4所示。图3中,由于N2四极矩的参与,320HOA (SiO2/Al2O3 = 5.5)强烈吸附在沸石孔表面。因此,与相对压力较低时相比,吸附量(αS值)逐渐增加,微孔被填满。在390HUA (SiO2/Al2O3 = 400)上,吸附量(αS值)迅速增加,在压力接近p/p0=1E-4时,微孔被填满。另一方面,在Ar(87.4K)吸附中(图4),由于Ar是非极性的,无论表面性质如何,320HOA和390HUA的吸附量(α S值)可以大概确定是在p/p0=1E-3处的开始增大的。基于上述所说,N2@77.4 K的吸附等温线可用于评估沸石的表面性质,Ar@87.3K的吸附等温线可用于评估沸石的孔结构,不管材料的表面性质如何。
1446

- 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
