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電子水處理器劑之吸附等溫線的分類二
- 作者:中文无码成人精品久久久久淨化
- 發布時間:2021-09-05
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Ⅲ型等溫線:在整個壓力範圍內凸向下,曲線沒有拐點B
在憎液性外觀發生多分子層,或固體和全自動軟化水設備吸附質的吸附相互作用小於吸附質之間的相互作用時,上海SEO呈現這種類型。例如水蒸氣在石墨外觀上吸附或在進行過憎電子水處理器的非多孔性金屬氧化物上的吸附。在低壓區的吸附量少,且不出現B點濰坊網站製作,注解吸附劑和吸附質之間的作用力相稱弱。相對壓力越高,吸附量越多,體現出有孔充填。有一些物係(例如氮在各種聚合物上的吸附)出現漸漸彎曲的等溫線,沒有可識別的B點,在這種情況下吸附劑和吸附質的相互作用是比較弱的。
Ⅳ型等溫線:低P/P0區曲線凸向上,與Ⅱ型等溫線類似。在較高P/P0區,吸附質發生毛細管凝聚,等溫線敏捷上升。當所有孔均發生凝聚後,吸附隻在遠小於內外觀積的外外觀上發生,曲線平坦。在相對壓力1接近時,在大孔上吸附,曲線上升。
因為發生毛細管凝聚,在這個區內可觀察到滯後征象,即在脫附時得到的等溫線與吸附時得到的等溫線不重合,脫附等溫線在吸附等溫線的上方,產生脫附滯後(adsorptionhysteresis),呈現滯後環。這種脫附滯後征象與孔的外形及其大小有關,因此通過分析吸脫附等溫線能知道孔的大小及其分布。
Ⅴ型等溫線的特性是向相對壓力軸突出。與Ⅲ型等溫線不同,在更高相對壓力下存在一個拐點。Ⅴ型等溫線來源於微孔和介孔固體上的弱氣-固相互作用,微孔材料的水蒸汽吸附常見此類線型。
Ⅵ型等溫線以其吸附過程的台階狀特征而著稱。這些台階來源於均勻非孔外觀的依次多層吸附。液氮溫度下的氮氣吸附不能獲得這種等溫線的完備情勢,而液氬下的氬吸附則可以實現。
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