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物理吸附简介

来源:花匠小妙招 时间:2025-06-26 21:28

物理吸附简介

同一物质,可能在低温下进行物理吸附而在高温下为化学吸附,或者两者同时进行。吸附作用的大小跟吸附剂的性质和表面的大小、吸附质的性质和浓度的大小、温度的高低等密切相关。如活性炭的表面积很大,吸附作用强;活性炭易吸附沸点高的气体,难吸附沸点低的气体。吸附质分子与吸附剂表面原子或分子间以物理力进行的吸附作用。这种物理力是范德瓦耳斯力,它包括色散力、静电力和诱导力。对于极性不大的吸附质和吸附剂,色散力在物理吸附中起主要作用。当极性分子与带静电荷的吸附剂表面相互作用,或因吸附质与吸附剂表面分子作用,使二者的电子结构发生变化而产生偶极矩时,定向力和诱导力在物理吸附中也有重要作用。有时吸附质分子与吸附剂表面以形成氢键的形式发生物理吸附。......阅读全文

吸附色谱法

吸附色谱法:利用吸附剂表面对不同组分物理吸附性能的差别而使之分离的色谱法称为吸附色谱法。适于分离不同种类的化合物(例如,分离醇类与芳香烃)。

什么是吸附色谱

吸附色谱一般文献中也称为液固色谱或正相色谱,固定相是吸附剂,流动相是以非极性烃类为主的溶剂。对于溶质的分离取决于溶质与流动相分子在吸附剂表面上的吸附竞争,由于不同溶质的吸附强度不同而彼此分离。吸附色谱是最经典的色谱分离过程,几乎所有有关色谱的书籍里都会介绍。

吸附气解析仪

  吸附气解析仪是一种用于地球科学领域的分析仪器,于2014年12月17日启用。  技术指标编辑  (1)脱附次数:可编辑,从1至100次 温度:可编辑,从+40 度至+400 度,以1 度为增量 时间:可编辑,从3至999.9分钟,以0.1分钟为增量  (2)传输管线 温度:从+50 度至+290

QuEChERS吸附剂

QuEChERS方法的原理该方法寻找一些高效的提取试剂和净化处理试剂,通过简单的离心操作,将目标组分与样品基质(如脂肪酸,色素,脂类等)分离。净化试剂填装在离心管中,根据填装量不同,有两种规格:2ml和 15ml,含有硫酸镁(促进水相和有机相分层)和PSA吸附剂(去除糖类和脂肪酸等)。同时,根据样品

物理吸附基本特点

物理吸附有以下特点:①气体的物理吸附类似于气体的液化和蒸气的凝结,故物理吸附热较小,与相应气体的液化热相近;②气体或蒸气的沸点越高或饱和蒸气压越低,它们越容易液化或凝结,物理吸附量就越大;③物理吸附一般不需要活化能,故吸附和脱附速率都较快;任何气体在任何固体上只要温度适宜都可以发生物理吸附,没有选择

什么叫氮气吸附

制氮方法。氮气吸附是利用吸附剂材料(碳分子筛等)对空气中的氧和氮选择吸附的特性,采用加压、减压等物理手段,生产氮气的方法。

氮吸附仪理论

吸附方法的应用  氮吸附法是当前测量粉体物料比表面积的标准方法,以BET等温吸附理论为基础来测定比表面积的方法有两种:一种是静态吸附法;另一种是动态吸附法。  静态吸附法是将吸附质与吸附剂放在一起,达到平衡后测定吸附量。根据吸附量测定方法的不同,又将其分为容量法与质量法两种。容量法是根据吸附质在吸附

吸附色谱仪

  吸附色谱 adsorption chromatography  吸附色谱系色谱法之一种,利用固定相吸附中对物质分子吸附能力的差异实现对混合物的分离,吸附色谱的色谱过程是流动相分子与物质分子竞争固定相吸附中心的过程。  吸附按物质状态可分为:固液吸附与固气吸附,但一般指固液吸附;按吸附手段可分为:

吸附色谱的原理

吸附色谱的原理吸附色谱法溶解于一相中的混合物的单一组分在另一相界面上会呈现出浓度变化,另一相表面常常出现组分的浓缩,这种现象称之为吸附。吸附性薄层色谱法是将吸附剂在光洁的表面,如玻璃、金属或塑料等表面上均匀地铺成薄层,而后在上面点上样品,以流动相展开,这样,组分不断地被吸附剂吸附,又被流动相溶解,解

机械过滤器的吸附是一种物理吸附

机械过滤器,将原水送入装有各级匹配的石英砂的机械过滤器,利用石英砂的截污能力,可有效地去除水中的较大颗粒悬浮物和胶体等,使出水的浊度小于1mg/l,以保证后续处理的正常运行。原水在管道内加入絮凝剂,絮凝剂在水中发生离子水解和聚合过程,水中胶体粒子对水解及聚集的各种产物进行强烈的吸附,使粒子表面电荷和

吸附剂的选择条件和吸附方法的应用(二)

(3)聚氨酯对水样PAH的采样方法:将聚氨酯泡沫切成?3.6cm×5cm圆柱形,置于索氏抽提器中,用丙酮、甲醇、石油醚分别提取8小时,取出后放在盛有丙酮的瓶中浸泡保存,使用前用100mL注射器挤压弃去丙酮,将两块泡沫放入吸附柱(下端磨口的玻璃柱?3.6cm×30cm),用预热60℃的蒸馏水冲洗

研究揭示吸附解吸附导致流体溶质同位素变化

  硼 (δ11B)、锶 (87Sr/86Sr)、锂 (δ7Li)等同位素常被用于示踪水溶组分的来源与演化。例如,海水及其衍生卤水的δ11B值较高(通常40‰–60‰),相比之下,岩石(通常

吸附层析法氧化铝吸附剂的相关介绍

  氧化铝可能带有碱性(因其中可混有碳酸钠等成分),对于分离一些碱性中草药成分,如生物碱类的分离颇为理想。但是碱性氧化铝不宜用于醛、酮、醋、内酯等类型的化合物分离。因为有时碱性氧化铝可与上述成分发生次级反应,如异构化、氧化、消除反应等。除去氧化铝中绚碱性杂质可用水洗至中性,称为中性氧化铝。中性氧化铝

活性炭吸附箱吸附效率到底如何?看了就知道!

  废气处理工艺中,一般经过活性炭吸附塔前应设过滤器装置,就是我们通常说的预处理,不含尘气体除外,上游过滤器的作用主要防止灰尘堵塞活性炭材料。  影响活性炭吸附效率和使用寿命的主要因素有:污染废气的种类和浓度,废气气流的温度、压力、相对湿度、滞留时间等。  活性炭吸附能力主要是受其本身的比表面积、孔

吸附剂的选择条件和吸附方法的应用(一)

吸附剂的选择条件主要考虑其对溶质的吸附能力和容量,应同时满足两个条件:一是能定量、完全吸附待测物质;二是能以小体积溶剂完全回收吸附的物质。 1.吸附剂的预处理方法吸附剂在使用之前应进行净化或老化。吸附剂的种类不同,净化于老化的方法也不同。有的吸附剂可在高温下用净化气体洗脱,

酶联免疫吸附测定技术和化学发光免疫分析技术有哪些区别?

酶联免疫吸附测定技术(ELISA)和化学发光免疫分析技术(CLIA)有以下几个主要区别:检测原理:ELISA:基于酶催化底物产生显色反应来检测。CLIA:利用化学发光物质在化学反应中产生的发光信号进行检测。灵敏度:CLIA 通常比 ELISA 具有更高的灵敏度,能够检测更低浓度的分析物。线性范围:C

活性焦:用得起的吸附强化水处理技术-(一)吸附简介

顾名思义,由于废水中含有大量的生物难降解或有毒有害物质,单纯使用生化技术,出水水质难以满足日益严格的排放和回用要求。如何实现难降解废水的高效处理,一直是研究和工程实践的热点和难点。在众多的物化处理技术中,吸附技术由于其可良好的生物相容性,更是受到关注和青睐。吸附简介在水处理技术中,吸附技术非常悠久。

关于吸附层析法的吸附剂活性炭的介绍

  活性炭是使用较多的一种非极性吸附剂。一般需要先用稀盐酸洗涤,其次用乙醇洗,再以水洗净,于80℃干燥后即可供层析用。层析用的活性炭,最好选用颗粒活注炭,若为活性炭细粉,则需加入适量硅藻土作为助滤剂一并装柱,以免流速太慢。活性炭主要且于分离水溶性成分,如氨基酸、糖类及某些甙。活性炭的有为吸附作用,在

俄罗斯化学家研制出能测定有毒微量杂质的吸附剂

  俄罗斯托木斯克国立大学化学系化学生态实验室的科研人员研制出二氧化硅凝胶基吸附剂,能识别浓度很低的有毒微量杂质。这种吸附剂还能够用来进行生态和刑事侦查鉴定,识别伪造品。   该吸附剂表面为金属螯合物的改性剂,是一种络合物,具有不同成分和结构,能够浓缩、析出、分析鉴定有机物。吸附剂还具有较高的热稳定

酶联免疫吸附测定技术和化学发光免疫分析技术的检测成本对比

一般来说,酶联免疫吸附测定技术(ELISA)的检测成本相对较低,而化学发光免疫分析技术(CLIA)的检测成本相对较高。ELISA 的成本主要包括酶标板、抗体、显色底物等试剂成本以及相对较简单的酶标仪设备成本。ELISA 试剂通常较为常见且价格相对亲民,仪器设备的购置和维护费用也相对不高。CLIA 则

表面的吸附实验研究

高温高压下烃类气体在储层孔隙介质表面的吸附实验研究是当前石油化工中具有相当难度和较高理论价值与应用价值的前沿性研究课题,是储层孔隙介质中天然气和凝析油气体系相平衡规律以及渗流规律研究的重要基础之一。    近年来,天然气藏储层中烃类气体的吸附实验研究逐渐引起了人们的重视,一些研究者利用类似于储层孔隙

吸附管定标活化箱

仪器简介:       定标活化箱是专门为建筑工程室内空气中TVOC分析设计的配套装置,用于U型吸附管或长度不大于75mm直形吸附管活化和TVOC标样的定标(将TVOC标样有效地注入吸附管中)。采用本装置一次可同时活化8根吸附管,这大大的提高了活化工作的效率。经活化好的吸附管,就可使用本装置进行标样

静态容量法物理吸附

静态容量法物理吸附分析仪一般由哪些部分组成?静态容量法的分析仪器多种多样,为了不同的应用目的设计有不同的特点,但都包含以下基本要素(如下图):一个真空泵、一个或多个气源、一个连接样品管的金属或玻璃歧管、一个冷却剂杜瓦、一个样品管、一个饱和压力测定管、一个压力测量装置(压力传感器)。歧管的体积需要进行

物理吸附仪技术特点

 孔径范围:0.003到1000 µm· 可选择2个低压站和1个高压站或者4个低压站和2个高压站,以满足多种样品的检测· 高级别安全防护,即使在高压和有毒的物质汞环境下仍可放心使用· 可选择压力33,000 psi或者压力60,000 psi型号· 低噪音,高压系统· 增强的数据处理包,包括弯曲度、

物理吸附仪的应用

压汞仪用来测定粉末和固体重要的物理特性,如孔径分布、总孔体积、总孔表面积、中值孔径、样品的密度(真密度和堆密度)、流体导电性和机械性能。

高压吸附仪的简介

超高压容量法气体吸附仪,外文名high pressure gas adsorption analyzer,气体吸附分析仪使用的静态容量法,利用氢气,甲烷和二氧化碳等气体获得高压吸附和脱附等温线。

高压吸附仪的概述

容量法技术引入一定量的已知气体(吸附剂)到含有待测样品的分析室中,当样品与吸附气体达到平衡时,记录最终的平衡压力。这些数据用来计算样品吸附气体的量。在设定的压力间隔内重复这个过程,直到达到预选的最大压力。然后压力减少,提供脱等温线,每个平衡点(吸附量和平衡压力)可用于绘制等温线。通过使用单独的传感器

免疫吸附的概述

  免疫吸附疗法分为血浆分离吸附和全血直接吸附。前者将患儿血液引出体外建立体外循环并抗凝,先将血液经过血浆分离器分离,再将血浆引入免疫吸附器,以选择性吸附的方式清除致病物质,然后将净化的血浆回输体内,达到治疗目的。后者不需要分离血浆,全血直接进入免疫吸附柱进行免疫吸附。1979年,美国学者Terma

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膨润土吸附可以分为物理吸附、化学吸附和离子交换吸附三种类型
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