BJH吸附孔徑分布代表了該催化劑球形孔。BJH脫附孔徑分布代表了該催化劑的孔喉通道大小。4.BJH脫附孔徑分布——五次測試重疊顯示:BJH脫附孔徑分布代表了該催化劑的孔喉通道大小。...
注意:不要用氣體吸脫附實驗測試孔徑大于50 nm的樣品。 9. 氣體吸附法測試樣品的孔容積和孔徑部分——中孔BJH計算法 (1)基本原理 (2)計算范圍:IV型等溫線上有回滯環,表明中孔的存在。孔徑分布可以根據等溫線的吸附支或者脫附支數據計算。數據的下限取回滯環的閉合點(P/P0=0.42 - 0.50),對應的孔半徑在 1.7 - 2 nm。...
圖2顯示了酸型ZSM-5在77.4K下的N2的脫附等溫線,回滯環在相對壓力P/P0=0.42處閉合證明了介孔的存在。并且,吸附等溫線也顯示出I型和IV型復合曲線,表明顆粒間存在微孔。圖3顯示了INNES曲線,酸型ZSM-5的介孔分布中顯示峰值孔徑分布在2nm和5nm左右。...
另外,圖2中的孔徑分布縱坐標具有物理意義,結果看起來很不同(圖 3)。孔體積分布對較大孔徑的影響很大,非常適合用來評價吸附劑和吸附過程中的孔體積。另一方面,面積分布主要體現小孔孔徑,可用于對比反應過程中的活性位面積,如催化劑。樣品Devesil100的BET比表面積和結構分析在應用文章4(BET比表面評價)和應用文章9中介紹(T圖法)。...
Copyright ?2007-2022 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號