BETBJHHKTPLOT催化剂比表面积.pptx
《BETBJHHKTPLOT催化剂比表面积.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《BETBJHHKTPLOT催化剂比表面积.pptx(62页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、ASAPASAP20202020系列全系列全自动快速比表面积自动快速比表面积及中孔及中孔/微孔分析仪微孔分析仪-美国麦克公司美国麦克公司第1页/共62页 ASAPASAP20202020系系列列全全自自动动快快速速比比表表面面积积及及中中孔孔/微微孔孔分分析析仪仪,可可同同时时进进行行一一个个样样品品的的分分析析和和两两个个样样品品的的制制备备,仪仪器器的的操操作作软软件件为为先先进进的的“WindowsWindows”软软件件,仪仪器器可可进进行行单单点点、多多点点BETBET比比表表面面积积、LangmuirLangmuir比比表表面面积积、BJHBJH中中孔孔、孔孔分分布布、孔孔大大小小
2、及及总总孔孔体体积积和和面面积积、密密度度函函数数理理论论(DFTDFT)、吸吸附附热热及及平平均均孔孔大大小小等等的的多多种数据分析种数据分析.仪器的工作原理为等温物理吸附的静态容量法。仪器的工作原理为等温物理吸附的静态容量法。仪器介绍仪器介绍第2页/共62页1.单点、多点BET比表面积 2.Langmuir比表面积 3.BJH中孔、孔分布、孔大小及总孔体积和面积 4.标准配置密度函数理论(DFT/NLDFT),DA,DR,HK,MP等微孔分析方法。5.吸附热及平均孔径,总孔体积。6.提供了测定H2 气体绝对压力的吸附等温线,增强了在燃料电池方面的应用。1.比表面积分析范围为0.0005 m
3、2/g至无上限。2.孔径的测量范围为3.5埃至5000埃。3.微孔区段的分辨率为0.2埃。4.孔体积最小检测:0.0001 cc/g。技术参数技术参数主要特点主要特点第3页/共62页1.1 1.1 物理吸附理论简单介绍物理吸附理论简单介绍1.2 1.2 表面积计算表面积计算1.3 1.3 孔结构分析孔结构分析第4页/共62页1.1 物理吸附理论简单介绍物理吸附理论简单介绍1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 吸附现象及其描述吸附现象及其描述吸附现象及其描述吸附现象及其描述吸附现象吸附现象吸附现象吸附现象:吸附作用指的是一种物吸附作用指的是一种物质的原子或分子附着在另一种物的原子或分子
4、附着在另一种物质表面上的表面上的过程程-物物质在界面上在界面上变浓的的过程。界面上的程。界面上的分子与相里面的分子所受的作用力不同而引起的。分子与相里面的分子所受的作用力不同而引起的。*气固接触面来气固接触面来说,由于固体表面分子受力不均衡,就,由于固体表面分子受力不均衡,就产生一个剩余生一个剩余力力场,这样就就对气体分子气体分子产生吸附作用。生吸附作用。*吸附的分子仍是在不断运吸附的分子仍是在不断运动的(例如振的(例如振动)。)。*气体分子能克服固体表面的引力,会离开表面造成脱附。气体分子能克服固体表面的引力,会离开表面造成脱附。*吸附与脱附之吸附与脱附之间可以建立可以建立动态平衡平衡.第5
5、页/共62页吸附剂吸附剂:具有吸附能力的固体物质具有吸附能力的固体物质.吸附质吸附质:被吸附剂所吸附的物质被吸附剂所吸附的物质,(,(如氮气如氮气).).通常采用氮气,氩气或氧气为吸附质进行多孔物的比 表面,孔体积,孔径的大小和分布的测定.也可通过完 整的吸附脱附曲线计算出介孔部分和微孔部分的体 积和表面积等.吸附平衡等温线吸附平衡等温线:以压力为横坐标以压力为横坐标,恒温条件下吸附质在恒温条件下吸附质在 吸附剂上的吸附量为纵坐标的曲线吸附剂上的吸附量为纵坐标的曲线.通常用比压(相对压力)p/p0表示压力,p 为气体的真实压力,p0为气体在测量温度 下的饱和蒸汽压.第6页/共62页 物理吸附物
6、理吸附物理吸附物理吸附*物理吸附是吸附质分子靠物理吸附是吸附质分子靠范德华力范德华力(分子引力)在吸附剂表面(分子引力)在吸附剂表面上吸附,它类似于蒸汽的凝聚和气体的液化。上吸附,它类似于蒸汽的凝聚和气体的液化。*表面上表面上剩余力场剩余力场是是表面原子配位不饱和表面原子配位不饱和造成的,作用力较弱,造成的,作用力较弱,致使物理吸附分子的结构变化不大,接近于原气体或液体中分子致使物理吸附分子的结构变化不大,接近于原气体或液体中分子的状态。的状态。*物理吸附由于是范氏力起作用,而范氏力在同类或不同类的任物理吸附由于是范氏力起作用,而范氏力在同类或不同类的任何分子间都存在,所以是何分子间都存在,所
7、以是非专一性非专一性的,在表面上可吸附多层。的,在表面上可吸附多层。第7页/共62页 化学吸附化学吸附化学吸附化学吸附*化学吸附类似于化学反应,吸附质分子与吸附剂表面原子间形成吸附化学键化学键。*被化学吸附的分子与原吸附质分子相比,由于吸附键的强烈影响,结构变化较大。*由于化学吸附同化学反应一样只能在特定的吸附剂吸附质之间进行所以具有专一性专一性,并且在表面只能吸附一只能吸附一层层。第8页/共62页比表面(比表面(specific surface area)与分散度)与分散度 比表面比表面比表面比表面通常用来表示通常用来表示物质分散的程度物质分散的程度,有两种常用的,有两种常用的表示方法:表示
8、方法:1 1)一种是)一种是单位质量单位质量的固体所具有的表面积;的固体所具有的表面积;2 2)另一种是)另一种是单位体积单位体积固体所具有的表面积。固体所具有的表面积。分散度分散度分散度分散度把物质分散成细小微粒的程度称为分散度。物把物质分散成细小微粒的程度称为分散度。物质分割得越小,分散度越高,比表面也越大。质分割得越小,分散度越高,比表面也越大。W 和和V分分别别为为固固体体的的质质量量和和体体积积,S为其表面积为其表面积第9页/共62页把边长为把边长为1cm的立方体逐渐分割成小立方体的情况:的立方体逐渐分割成小立方体的情况:边长边长l/m 立方体数立方体数 比表面比表面S/(m2/m3
9、)110-2 1 6 102 110-3 103 6 103 110-5 109 6 105 110-7 1015 6 107 110-9 1021 6 109 从表上可以看出,当将边长为从表上可以看出,当将边长为10-2m的立方体分的立方体分割成割成10-9m的小立方体时,比表面增长了一千万倍。的小立方体时,比表面增长了一千万倍。可见达到可见达到nm级的超细微粒具有巨大的比表面积,因而具有许级的超细微粒具有巨大的比表面积,因而具有许多独特的表面效应,成为新材料和多相催化方面的研究热点。多独特的表面效应,成为新材料和多相催化方面的研究热点。比表面(比表面(specific surface ar
10、ea)与分散度)与分散度第10页/共62页吸附现象及其描述吸附现象及其描述吸附量表示方法吸附量表示方法吸附量表示方法吸附量表示方法*在一定条件下,单位重量的固体吸附剂所吸附的吸附质的量或体积(一般在一定条件下,单位重量的固体吸附剂所吸附的吸附质的量或体积(一般换算成标准状态换算成标准状态STPSTP)吸附现象描述吸附现象描述吸附现象描述吸附现象描述在测定吸附量过程中发现,吸附剂吸附一种气体吸附质时,其吸附量(在测定吸附量过程中发现,吸附剂吸附一种气体吸附质时,其吸附量()=f f(T T,p p)(1-1)(1-1)T=T=常数常数 =f f(p p)称吸附等温线称吸附等温线 (1-2)(1-
11、2)p p=常数常数 =f f(T T)称吸附等压线称吸附等压线 (1-3)(1-3)=常数常数 p p=f f(T T)称吸附等量线称吸附等量线 (1-4)(1-4)第11页/共62页吸附现象及其描述吸附现象及其描述吸附等温线形式吸附等温线形式吸附等温线形式吸附等温线形式*假设温度控制在气体临界温度下,假设温度控制在气体临界温度下,=f(p/p0)(1-5)(1-5)式中式中p p0 0吸附质饱和蒸汽压吸附质饱和蒸汽压*气体吸附量普遍采用的是以换算到标准状态(气体吸附量普遍采用的是以换算到标准状态(STPSTP)时的)时的气体体积容量(气体体积容量(cmcm3 3或或mlml)表示,于是方程
12、)表示,于是方程(1-5)(1-5)改写为:改写为:v=f(p/p0)(1-6)(1-6)第12页/共62页 BrunauerBrunauerBrunauerBrunauer分类的五种等温线类型分类的五种等温线类型分类的五种等温线类型分类的五种等温线类型、型曲线是凸形型曲线是凸形、型是凹形型是凹形第13页/共62页型型等温线相当于朗格谬尔单层可逆吸附过程。等温线相当于朗格谬尔单层可逆吸附过程。型型等温线相当于发生在非孔或大孔固体上自由的单一等温线相当于发生在非孔或大孔固体上自由的单一多层可逆吸附过程,位于多层可逆吸附过程,位于p/p0=0.05-0.10的的B B点,是等温线点,是等温线的第一
13、个陡峭部,的第一个陡峭部,它表示单分子层饱和吸附量。型型等温线不出现等温线不出现B B点,表示吸附剂与吸附质之间的作用点,表示吸附剂与吸附质之间的作用很弱很弱.相对压力p/p0吸附量第14页/共62页型型等温线是一种特殊类型的等温线,反应的是固体等温线是一种特殊类型的等温线,反应的是固体均匀表面上谐式多层吸附的结果。(有均匀表面上谐式多层吸附的结果。(有毛细凝聚现象毛细凝聚现象发生)发生)型型等温线很少遇到,而且难以解释,虽然反映了等温线很少遇到,而且难以解释,虽然反映了吸吸附质与吸附剂之间作用微弱附质与吸附剂之间作用微弱的的型等温线特点,但在型等温线特点,但在高压区又表现出有孔充填(高压区又
14、表现出有孔充填(毛细凝聚现象毛细凝聚现象)。)。第15页/共62页 型、型、型、型、型曲线则有吸附滞后环的可能原因型曲线则有吸附滞后环的可能原因型曲线则有吸附滞后环的可能原因型曲线则有吸附滞后环的可能原因 吸吸附附时有有孔孔壁壁的的多多分分子子层吸吸附附和和在在孔孔中中凝凝聚聚两两种种因因素素产生,而脱附生,而脱附仅由毛由毛细管凝聚所引起。管凝聚所引起。这就就是是说,吸吸附附时首首先先发生生多多分分子子层吸吸附附,只只有有当当孔孔壁壁上上的的吸吸附附层达达到到足足够厚厚度度时才才能能发生生凝凝聚聚现象象;而而在在与与吸吸附附相相同同的的p/pp/p0 0比比压下下脱脱附附时,仅发生生在在毛毛细
15、管管中中的的液液面面上上的的蒸蒸汽汽,却却不不能能使使p/pp/p0 0下下吸吸附附的的分分子子脱脱附附,要要使使其其脱脱附附,就就需需要要更更小小的的p/pp/p0 0 ,故故出出现脱脱附附的的滞滞后后现象象,实际就就是是相相同同p/pp/p0 0下下吸吸附附的不可逆性造成的。的不可逆性造成的。第16页/共62页吸附等温方程吸附等温方程 吸附吸附现象的描述除用上述的等温象的描述除用上述的等温线外,有些吸附外,有些吸附现象可以用数学方程来描述。象可以用数学方程来描述。描述吸附描述吸附现象比象比较重要的数学方程有:重要的数学方程有:朗格朗格谬尔(Langmuir)等温方程)等温方程 BET吸附等
16、温方程吸附等温方程 弗朗得利希弗朗得利希(Freundich)等温方程等温方程 焦姆金焦姆金(Temkin)等温方程等温方程第17页/共62页单分子层吸附等温方程单分子层吸附等温方程 朗格谬尔(朗格谬尔(Langmuir)等温方程)等温方程模型的基本假定:模型的基本假定:吸附表面在能量上是均匀的,即各吸附位具有相同的能量;吸附表面在能量上是均匀的,即各吸附位具有相同的能量;被吸附分子被吸附分子间的作用力可略去不的作用力可略去不计;属属单层吸附,且每个吸附位吸附一个吸附,且每个吸附位吸附一个质点;点;吸附是可逆的。吸附是可逆的。用用表示覆盖度,即吸附表示覆盖度,即吸附剂表面被气体分子覆盖的分数,
17、表面被气体分子覆盖的分数,未被覆盖分数未被覆盖分数应为(1-),则 吸附速率吸附速率kap(1-)(1-7)脱附速率脱附速率kd (1-8)第18页/共62页单分子层吸附等温方程单分子层吸附等温方程 朗格谬尔(朗格谬尔(Langmuir)等温方程)等温方程当达到当达到动态平衡平衡时,(1-9)(1-10)其中其中式中:式中:p吸附吸附质蒸气吸附平衡蒸气吸附平衡时的的压力;力;ka,kd分分别为吸附和脱附速率常数;吸附和脱附速率常数;K该吸附吸附过程的吸附系数,即吸附平衡的平衡常数;程的吸附系数,即吸附平衡的平衡常数;K0指数表达式的指前因子,近似指数表达式的指前因子,近似认为与温度无关。与温度
18、无关。第19页/共62页单分子层吸附等温方程单分子层吸附等温方程 朗格谬尔(朗格谬尔(Langmuir)等温方程)等温方程 如果用如果用v(STP,ml/g)表示吸附量,)表示吸附量,vm(STP,ml/g)表示)表示单分子分子层饱和吸附量,和吸附量,则,式(,式(1-10)化)化简得:得:(1-11)式(式(1-10)与式()与式(1-11)都称)都称为朗格朗格谬尔吸附等温式,他吸附等温式,他们在用在用v对p作作图时的形状的形状与与型吸附等温型吸附等温线相同。相同。实际上,分子上,分子筛或只含微孔的活性炭吸附蒸汽或只含微孔的活性炭吸附蒸汽时的吸附等的吸附等温温线就是就是型的,因此型的,因此型
19、又称型又称为朗格朗格谬尔吸附等温吸附等温线。式(式(1-11)在用)在用p/v对p作作图时是一条直是一条直线,其斜率其斜率为1/vm,截距,截距为1/(vmK),由此,由此可以求出可以求出单分子分子层饱和吸附量和吸附量vm。第20页/共62页多分子层吸附等温方程多分子层吸附等温方程 BET吸附等温式吸附等温式 单分子层吸附等温方程无法描述除单分子层吸附等温方程无法描述除型等温线以外的其他型等温线以外的其他等温线。为了解决这个困难,布朗诺尔(等温线。为了解决这个困难,布朗诺尔(BrunauerBrunauer)、埃米特)、埃米特(EmmettEmmett)和泰勒()和泰勒(TellerTelle
20、r)提出了多分子层吸附模型,并且)提出了多分子层吸附模型,并且建立了相应的吸附等温方程,通常称为建立了相应的吸附等温方程,通常称为BETBET等温方程。等温方程。BETBETBETBET模型假定:模型假定:模型假定:模型假定:吸附表面在能量上是均匀的,即各吸附位具有相同的能量;吸附表面在能量上是均匀的,即各吸附位具有相同的能量;被吸附分子间的作用力可略去不计;被吸附分子间的作用力可略去不计;固体吸附剂对吸附质固体吸附剂对吸附质气体的吸附可以是多层的,第一层未饱和吸附时气体的吸附可以是多层的,第一层未饱和吸附时就可由第二层、第三层等开始吸附,因此各吸附层之间存在着动态平衡;就可由第二层、第三层等
21、开始吸附,因此各吸附层之间存在着动态平衡;自第二层开始至第自第二层开始至第n n层(层(n n),各层的吸附热都等于吸附质的液化热。),各层的吸附热都等于吸附质的液化热。第21页/共62页多分子层吸附等温方程多分子层吸附等温方程 BET吸附等温式吸附等温式 按照朗格按照朗格谬尔吸附等温方程的推吸附等温方程的推导方法同方法同样可得到可得到BET吸吸附等温方程:附等温方程:(1-12)式中式中 p0吸附温度下吸附吸附温度下吸附质的的饱和蒸汽和蒸汽压;vm单分子分子层饱和吸附量;和吸附量;CBET方程方程C常数,其常数,其值为exp(E1-E2)/RT,E1为第一吸附第一吸附层的吸附的吸附热。由式(
22、由式(1-12)可)可见,当物理吸附的,当物理吸附的实验数据按数据按 p/v(p0-p)与与p/p0 作作图时应得到一条直得到一条直线。直。直线的斜率的斜率m=(C-1)/(vmC),在在纵轴上的截距上的截距为b=1/(vmC),所以,所以 (1-13)(1-14)第22页/共62页根据直线的斜率和截距根据直线的斜率和截距,可求出形成单分子层的吸可求出形成单分子层的吸附量附量Vm=1/(斜率斜率+截距截距)和常数和常数C=斜率斜率/截距截距+1.以P/V(P0-P)对P/P0作图,得一直线5第23页/共62页1.2 表面积计算表面积计算 常用的常用的计算方法有:算方法有:BET法法 B点法点法
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- BETBJHHKTPLOT 催化剂 表面积
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。