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吸附式干燥机吸附平衡和吸附量?
( C$ b- c1 V1 {
- d9 [" s+ e" D$ Z r: {吸附式干燥机吸附过程从微观上看,同时进行着“吸附”和“解析”两个过程,吸附质由气相主体积聚在吸附剂界面的过程为吸附,而已被吸附的气体分子重返气相则称为“解吸”(或“脱附”),在吸附过程刚开始时吸附作用远远强于解析作用,随着吸附过程的继续运行,吸附作用与解吸作用渐渐接近,挡在同一时间里吸附作用与解吸作用相等时,就称为达到了“吸附平衡”状态。
" t6 y" T& M5 y7 X' P/ m" {+ s9 O' Y. U M6 S
在吸附过程中常用“吸附量”来表示吸附能力的大小。
- j0 l. ~+ o4 ], E% D: L9 S. e1 W) o5 j# o, V
在气体吸附中,吸附量是达到吸附水平时单位质量固体吸附剂吸附气体的体积(标准状态下)或摩尔数。
2 z7 N2 Y8 b; G$ D+ ?! Q, n
" s8 P' ]- Z) ~; z; o9 T什么是吸附式干燥机各种类型吸附曲线?2 C5 f' v' C: Y) _
" L8 u& K* X; P/ u- c研究表明,物理吸附进行时吸附量的大小与吸附剂及被吸附物质的性质、温度、压力等因素有关,这种关系非常复杂,到目前为止还不能预先准确判断。固体吸附剂的吸附量一般通过实验来验证。/ v7 ?4 L1 f% o/ X$ C7 t
5 c6 r. O: c- D5 q, {7 Q4 f- x
对一定的固体吸附剂和气体来讲,吸附式干燥机吸附量与温度及压力的关系可用下式来表示:% g l- h9 V9 h& i# ?
& G3 ~! R, t) z: c2 HX=f(T,P)) F( o$ p5 B4 [, C$ d
3 ^3 X+ C9 T7 W0 ]9 _! s& A: E* `3 s
式中有三个变量(X,T,P),固定其中一个变量,研究两个变量之间的关系所得的曲线称为吸附曲线,因此,吸附曲线分为三种,如图:
" [! D' m- l6 ]* A. l
8 x3 D- T' i* t# l' H" O8 }" B& [/ E A# I$ A! z) }
0 _; J, V# N) ~2 G* \( ~& BT=常数,X=f(P)——称作“等温吸附线”
) j$ r" q7 M; o1 I7 ?4 bP=常数,X=f(T)——称作“等压吸附线”
3 V! J) O( `* IX=常数,X=f(T)——称作“等量吸附线”
) q* K m& n2 |
9 j# A: T+ {4 ^" ]4 z上图所示为典型的物理等温吸附曲线。纵坐标表示单位质量吸附剂的吸附量X,横坐标表示被吸附气体的平衡压力P。这种类型的吸附,相当于在固体表面聚集了薄薄的一层或几层气体分子,吸附过程若继续下去,会明显地出现吸附饱和现象。2 f( s2 F2 l. D: k& T
3 Q/ G0 r# X7 D$ u! V Q& D3 e
图是典型的物理等压吸附曲线,从中可以看出,当被吸附气体平衡压力时,吸附剂的吸附量随温度的升高而减少。在吸附过程中,利用等压曲线的内在特性,从而产生了变压吸附工艺,由于在变压吸附中没有外界热量的主动参与,因此可以用少量的能量对吸附剂解吸或脱附。 |
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