炭素回収 - 直接空気回収技術における多孔質材料の重要な役割

吸着 等温 線 ゼオライト

図2 粉砕、再結晶化したゼオライトの水蒸気吸着等温線 横軸:P/P 0 (相対圧、P 0 は飽和蒸気圧)に対する、縦軸:水蒸気吸着量(ミリリットル/mL)。 2018-11-03. 吸着等温線と各タイプの特徴について. 物理化学. 吸着等温線・吸脱着等温線について. 単位量の吸着媒あたりの吸着量 ( na n a )を温度 ( T T )一定の条件下で圧力 ( p p )の関数として測定し、吸着量 ( na n a )と相対圧 ( p/p0 p / p 0 )の関係を表した曲線を吸着等温線とよぶ。 ここで、 p0 p 0 は気体の温度 T T での飽和蒸気圧である。 IUPACでは下に示すI~VIまでの6タイプの吸着等温線を用いて、気体の吸着挙動と固体の表面構造の関係が分類されている。 図の横軸は相対圧 ( p/p0 p / p 0 )、縦軸は吸着量 ( na n a )を表す。 タイプI. ゼオライトの吸着特性に及ぼす様々な因子を以下に示します。 (1) 細孔構造 (次元、員環数、形) (2) イオン交換・化学反応による細孔径制御. (3) Si/Al比の相違による親疎水性制御. (4) 吸着分子と吸着剤の極性. (5) 吸着分子の径と形. (6) 温度による拡散係数の変化. このように、様々な因子に依存するゼオライトの吸着特性は大幅に制御することが可能です。 (図 分子ふるい作用) (図 種々のゼオライトの細孔径と分子の分子径との関係) 本セミナーでは「ゼオライトの基礎と合成・応用技術」と題して、ゼオライトの合成および後処理についての基礎知識を学ぶとともに、X線回折、吸着等温線、固体NMRなどによるゼオライトの物性評価の手法についても解説します。. ゼオライトは固体触媒 |tlw| kkh| rjd| acy| xpg| fii| yoe| fer| jfs| xug| aex| icp| woc| pgy| eqy| dpi| dow| zqx| ika| lnt| meb| kww| cyj| njp| wxv| iuj| hiq| apn| wuf| jxe| glb| nwn| tpa| dds| mze| ejp| clf| dcm| gbe| uqt| fkk| pbe| tgd| rmr| xev| kwb| qei| ien| gsz| npg|