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吸附式干燥机吸附平衡和吸附量?, k# y- |7 [2 n
& L0 T4 m- i5 @' M1 s4 B: F( S
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。
. j. v1 H8 _; b4 u1 B# C- X/ `; }, J2 ?# ]5 e
在吸附过程中常用“吸附量”来表示吸附能力的大小。- z* h L# Y" ?: k) P, \
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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。, W1 m/ z) V; |2 p4 q
9 i& j8 H- }5 U$ q
什么是吸附式干燥机各种类型吸附曲线?9 C z2 ?& ?0 @; W+ |6 I5 s( S
/ e. o g0 j6 j: B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。+ V3 K- q) n7 E- `
0 a0 J2 N1 C; W2 z
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:& q8 O2 @( h% U, z4 F3 H
9 V# U; o% d! W1 C4 zX=f(T,P)1 M# H$ Q3 C' w, S' n) s' ^
, V% e; T7 F, D- o. p( r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:5 b7 B9 R9 \+ y
! h+ j/ W, x+ i2 B# V
8 V: D$ K% q) {- X3 \' I, E) D u- `
T=常数,X=f(P)——称作“等温吸附线”
7 ]6 _. C; z4 ~* vP=常数,X=f(T)——称作“等压吸附线”
) G- p5 d7 }5 |8 c' OX=常数,X=f(T)——称作“等量吸附线”
7 U5 y( y0 Q) [3 ]% _# ?5 \) z2 d |7 U, Z( N
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。
5 v$ N5 W, F/ X! I! {9 l& f* c0 N% L/ _
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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