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  • 日開發出吸附空氣中氧氣新方法

    近日,日本京都大學物質細胞統合系統據點的研究人員開發出一種能夠從空氣中單單吸附氧氣的新方法。這種方法應用了大型放射光設施“Spring-8”制造的一種新型材料,為氣體吸附產業開拓了一條新的思路。 據介紹,研究人員是利用空氣中氧氣和氦氣分子中各自電子運行方式存在差異的特點,首先開發出一種被稱為四氰基對苯醌二甲烷(TCNQ)的特殊多孔吸附材料。由于這種材料僅同空氣中氧氣的電子發生反應,亦只有氧氣分子可以通過這種物質細小的孔被吸附進來,從而可以很方便地將空氣中的氧氣分離出來。 目前,利用多孔材料從氣體中吸附特定物質的方法本身并不稀奇,像活性炭和沸石(zeolite),這些材料作為除臭劑和吸附劑早已經投入市場。但是,由于空氣中氧氣和氦氣的分子大小幾乎一樣,這些物質都無法從空氣中將特定的氧氣和氦氣分子吸附進來。 研究人員稱,這種新的方法改變了以往的思路,如果將來能夠進一步提高從空氣中吸附及分離氧氣的效......閱讀全文

    日開發出吸附空氣中氧氣新方法

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    物理吸附和化學吸附的區別

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    物理吸附

    物理吸附也稱范德華吸附,它是由吸附質和吸附劑分子間作用力所引起,此力也稱作范德華力。由于范德華力存在于任何兩分子間,所以物理吸附可以發生在任何固體表面上。吸附劑表面的分子由于作用力沒有平衡而保留有自由的力場來吸引吸附質,由于它是分子間的吸力所引起的吸附,所以結合力較弱,吸附熱較小,吸附和解吸速度也都

    化學吸附

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    吸附(3)

    基本原理當液體或氣體混合物與吸附劑長時間充分接觸后,系統達到平衡,吸附質的平衡吸附量(單位質量吸附劑在達到吸附平衡時所吸附的吸附質量),首先取決于吸附劑的化學組成和物理結構,同時與系統的溫度和壓力以及該組分和其他組分的濃度或分壓有關。對于只含一種吸附質的混合物,在一定溫度下吸附質的平衡吸附量與其濃度

    吸附(2)

    吸附分類物理吸附也稱為范德華吸附,它是吸附質和吸附劑以分子間作用力為主的吸附。物理吸附,它的嚴格定義是某個組分在相界層區域的富及集。物理吸附的作用力是固體表面與氣體分子之間,以及已被吸附分子與氣體分子間的范德華引力,包括靜電力誘導力和色散力。物理吸附過程不產生化學反應,不發生電子轉移、原子重排及化學

    物理吸附

    物理吸附是被吸附的流體分子與固體表面分子間的作用力為分子間吸引力,即所謂的范德華力(Vanderwaals)。因此,物理吸附又稱范德華吸附,它是一種可逆過程。當固體表面分子與氣體或液體分子間的引力大于氣體或液體內部分子間的引力時,氣體或液體的分子就被吸附在固體表面上。從分子運動觀點來看,這些吸附在固

    吸附(1)

    當流體與多孔固體接觸時, 流體中某一組分或多個組分在固體表面處產生積蓄, 此現象稱為吸附。 吸附也指物質(主要是固體物質)表面吸住周圍介質(液體或氣體)中的分子或離子現象。在液體或氣體表面生成一層原子或分子的現象。被吸附的原子或分子常被化學鍵牢牢吸住,即化學吸附。化學吸附中,被吸附層常為一個分子那么

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