用比表面儀氮 吸附法測定孔徑分布是比較成熟而廣泛采用的方法,從吸附規律發現,當氣體分壓P/P0 0.4時,會產生毛細凝聚現象,所謂毛細凝聚現象是指,在一個毛細 孔中,若能因吸附作用形成一個凹形的液面,與該液面成平衡的蒸汽壓力P必小于同一溫度下平液面的飽和蒸汽壓力P0,當毛細孔直徑越小時,凹液面的曲率半徑 越小,與其相平衡的蒸汽壓力越低,換句話說,當毛細孔直徑越小時,可在較低的P/P0壓力下,形成凝聚液,但隨著孔尺寸增加,只有在高一些的P/P0壓力 下形成凝聚液,顯而易見,由于毛細凝聚現象的發生,將使得樣品表面的吸附量急劇增加,因為有一部分氣體被吸附進入微孔中并成液態,當固體表面全部孔中都被 液態吸附質充滿時,吸附量達到最大,而且相對壓力P/P0也達到最大值1。
相反的過程也是一樣的,當吸附量達到最大(飽和)的固體樣品,降低其表面相對壓力時,首先大孔中的凝聚液被脫附出來,隨著壓力的逐漸降低,由大到小的孔中 的凝聚液分別被脫附出來。不同直徑的孔產生毛細凝聚的壓力條件不同,換句話說產生吸附凝聚現象或從凝聚態脫附出來的孔尺寸和吸附質的壓力有一定的對應關 系,這便是用氮吸附法測定孔徑分布的理論基礎,關鍵在于精確的控制和調節氮氣分壓,由低向高逐級變化,樣品處于等溫吸附過程,或者由高向低,樣品處于脫附 狀態,測量出每個壓力差下產生的吸附或脫附量,比表面儀測試的壓力點要足夠多,孔徑分布的分析才能足夠精確。分析測試百科網訊,對顆粒材料來講,比表面積和孔徑分布逐漸成為與粒徑同等重要的物理性能。除了在傳統催化劑行業的廣泛應用,比表面積和孔徑分析儀還廣泛應用于化工、醫藥、食品、磁性材料、納米陶瓷、電池行業。近......
編者按:近年來,新材料不斷涌現,各種有序介孔分子篩、微孔分子篩、金屬-有機框架等不斷地被合成出來,新材料的孔分析技術也隨之得到了飛躍式發展。2015年8月,國際化學領域最權威的國際純粹與應用化學聯合會......
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