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吸附熱的定義和計算方法
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體系的任何變化都一定會伴隨著能量的變化。大部分能量以熱的形式體現(xiàn)出來,因此通過測量體系的溫度變化就能夠知道體系的能量變化。在氣體吸附領(lǐng)域,當氣體分子吸附在材料表面上時,通常伴隨熱量釋放。即吸附是個放熱過程,釋放的熱量主要來自于氣體分子從三維的氣相狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)槎S的吸附態(tài)時分子動能的損失。吸附熱能夠提供與固體表面的化學性質(zhì)以及非均一性相關(guān)的信息。吸附熱越大揭示了吸附質(zhì)和吸附劑之間結(jié)合力越強。測定吸附熱和脫附熱是研究吸附機理的重要手段。測定方法包括根據(jù)吸附等溫線進行計算的間接方法,也包括直接測定法等。這里我們主要介紹通過計算的方法來獲得吸附熱。
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吸附熱的定義和計算方法
- 體系的任何變化都一定會伴隨著能量的變化。大部分能量以熱的形式體現(xiàn)出來,因此通過測量體系的溫度變化就能夠知道體系的能量變化。在氣體吸附領(lǐng)域,當氣體分子吸附在材料表面上時,通常伴隨熱量釋放。即吸附是個放熱過程,釋放的熱量主要來自于氣體分子從三維的氣相狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)槎S的吸附態(tài)時分子動能的損失。吸附熱能夠提供與固體表面的化學性質(zhì)以及非均一性相關(guān)的信息。吸附熱越大揭示了吸附質(zhì)和吸附劑之間結(jié)合力越強。測定吸附熱和脫附熱是研究吸附機理的重要手段。測定方法包括根據(jù)吸附等溫線進行計算的間接方法,也包括直接測定法等。這里我們主要介紹通過計算的方法來獲得吸附熱。
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2021-02-09 15:16
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- 在氣體吸附領(lǐng)域,當氣體分子吸附在材料表面上時,通常伴隨熱量釋放。即吸附是個放熱過程,釋放的熱量主要來自于氣體分子從三維的氣相狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)槎S的吸附態(tài)時分子動能的損失。吸附熱能夠提供與固體表面的化學性質(zhì)以及非均一性相關(guān)的信息。吸附熱越大揭示了吸附質(zhì)和吸附劑之間結(jié)合力越強。
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