Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Изостерическая теплота адсорбции

    Дифференциальное изменение внутренней энергии при адсорбции. Дифференциальная и изостерическая теплота адсорбции [c.149]

    Решение. Для расчета дифференциальной (изостерической) теплоты адсорбции используем уравнение [c.66]

    Рассчитайте изостерическую теплоту адсорбции этана на поверхиости графити-ровг П110 1 сажи (при стеиени заполнения 0 = 1) по следующим данным  [c.65]

    Таким образом, для определения изостерической теплоты адсорбции из газо-хроматографических данных надо построить график логарифма отношения удельного удерживаемого объема [c.563]


    Вводя эту производную в формулу (XVH, 65) для изостерической теплоты адсорбции, получаем (в отсутствие или до двумерной конденсации адсорбционного слоя) [c.501]

    Измерена адсорбция азота на низкодисперсном непористом порошке. Иайдено, что при 77 и 90 К степень заполнения поверхности 0, равная 0,5, достигается при p/ps соответственно 0,02 и 0,2. Пользуясь уравнением БЭТ, рассчитайте изостерическую теплоту адсорбции, а также дифференциальные изменения энтропии и энергии Гиббса адсорбции при 77 К. Теплота испарения жидкого азота нри 77 К составляет 5,66 кДж/моль. [c.72]

    Внесение всех этих поправок необходимо также и при определении из газо-хроматографических данных изостерических теплот адсорбции по уравнению (27а). В частности, в соответствии с этим уравнением при графическом определении теплоты адсорбции на оси ординат надо откладывать логарифмы отношений величин удерживаемого объема к соответствующей абсолютной температуре колонки (на оси абсцисс откладывается обратная величина этой температуры). [c.574]

    Откладывая на оси ординат пР, а на оси абсцисс ИТ, получаем линейную зависимость. Тангенс угла наклона прямой равен Найденная таким образом изостерическая теплота адсорбции зависит от величины адсорбции. Большей частью падает с ростом ад- [c.641]

    Изменения свободной и внутренней энергии, энтропии и теплоемкости газа. Дифференциальная и изостерическая теплота адсорбции. Изменения термодинамических функций адсорбционной системы при предельно малой адсорбции. Возможности, достоинства и недостатки статических и хроматографических методов определения термодинамических характеристик адсорбции при малых заполнениях. [c.145]

    Для равновесных процессов адсорбции изостерическую теплоту адсорбции определяют уравнением (3 1п р X  [c.160]

    Изостерическая теплота адсорбции (160) — дифференциальная теплота при данной величине адсорбции. [c.310]

    Адсорбция органических соединений достигает максимума при потенциалах 0,2 В и растет с повышением температуры до 60°С. Из зависимости величины адсорбции от температуры можно рассчитать изостерические теплоты адсорбции соответствующих органических соединений. [c.193]

    В 0,1 н. НгЗО изостерические теплоты адсорбции уменьшаются от 79,0 (0 = = 0,1) до 18,8 кДж/моль-(0 = 0,8). [c.194]

    Процесс адсорбции сопровождается выделением теплоты. Повышение температуры уменьшает избирательную, адсорбцию. Изостерическую теплоту адсорбции можно вычислить, используя уравнение Клаузиуса—Клапейрона  [c.263]

    Унгер и др. [410] изучали влияние типов поверхностных групп на адсорбционные свойства. В их работе сравнивались число гидроксильных групп, приходящееся на единицу площади поверхности кремнезема, и изостерические теплоты адсорбции бензола и метанола  [c.968]


    Рассчитайте значения изостерической теплоты адсорбции и постройте график ее зависимости от степени заполнения поверхности по данным об адсорбции метана на графитироваиной саже при разных температурах  [c.72]

    Распределение катионов в дегидратированных цеолитах типа X и Y согласуется с данными по адсорбции и изостерическим теплотам адсорбции газов (гл. 8). Изменение теплот адсорбции соответствует заполнению ионами кальция мест Sj и S в цеолите типа Y. В местах S ионы кальция хорошо экранированы и не взаимодействуют с молекулами газа, заполнение мест S весьма существенно для взаимодействия цеолита с адсорбированными молекулами. [c.113]

    Изостерическая теплота адсорбции ( изо) определяется по изостерам адсорбции. [c.662]

    Дифференциальную энтропию адсорбции определяют, деля изостерическую теплоту адсорбции на абсолютную температуру. Дифференциальная молярная энтропия вещества в адсорбированном состоянии равна [c.663]

    Отсюда изостерическая теплота адсорбции [в соответствии с уравнение , (XVII, 65) на стр. 484]  [c.563]

    Следовательно, начальная изостерическая теплота адсорбции равна тепловому эффекту процесса при Р 0. Из зависимости 1пАГад при Г -> О от 1/Т можно найти и ДЯад  [c.641]

    Используя термодинамические соотношения теории объемного заполнения, развитые Берингом и Серпинским [12,15], были определены дифференциальные теплоты адсорбции н-парафинов. На рис.З представлены сравнительные данные по теплотаы адсорбции н-додекана цеолитом МдА, вычисленным в виде изостерических теплот адсорбции по известному уравнению [16] и дифференциальным теплотам адсорбции, рассчитанным по уравнению, полученному сочетанием уравнения пейрона-Клаузиуса для теплоты испарения и уравнения (1) [17]  [c.15]

    Дифференциальная теплота адсорбции определяется из тангенса угла наклона прямой tg а = —qd R). Построение изостер при разных заполнениях поверхности адсорбента позволяет проследить изменение дифференциальной теплоты адсорбции, которую часто называют изостерической. По мере заполнения поверхностного слоя изостерическая теплота адсорбции уменьшается. Из рис. П. 7 видно, что теплоты адсорбции паров и газов положительны (энтальпия уменьшается), т. е. теплота выделяется из системы. Как следует из соотношения (11.61), они измеряются в единицах теплоты, приходящейся на единицу массы вен1ества (Дж/моль). [c.44]

    Рассчитанные точки) и опреде-экспериментально (белые точки) значения изостерических теплот адсорбции 81,1 ряда адсорбатов силикалитом (по оси абсцисс отложена средняя поляризуемость молекул) [c.221]

    Теплоты, выделяющиеся в процессе адсорбции, могут иметь различные значения в зависимости от условий проведения процесса. Величина qa, определяемая уравнением (VIII. 10) и ближе всего соответствующая условиям реального адсорбционного процесса, есть дифференциальная молярная обратимая изостерическая теплота адсорбции. Эту величину можно определить из экспериментальных изостер адсорбции, построенных в полулогарифмическом масштабе (In р, Т) по тангенсу угла наклона касательной. [c.124]

    Хроматографически измеренные теплоты адсорбции хорошо согласуются с величинами, определенными калориметрически или полученными путем применения уравнения Клаузиуса — Клапейрона к данным изотермам адсорбции при двух или нескольких температурах. Вследствие энергетической неоднородности поверхности теплота адсорбции, вообще говоря, при измерении зависит от поверхностной концентрации адсорбата. Величины, полученные с помощью газовой хроматографии, соответствуют весьма малым поверхностным концентрациям, в то время как калориметрически измеренные величины или изостерические теплоты адсорбции могут быть получены с достаточной точностью лишь при заметных поверхностных концентрациях. Поэтому для сравнения хроматографически определенных теплот адсорбции следует привлекать только такие калориметрически определенные величины, [c.464]

    Изостатическое прессование 4/140 Изостера адсорбции 1/54 Изостерическая теплота адсорбции 1/55 [c.610]

    Характер влияния структуры адсорбента и химической природы ее поверхности отчетливо проявляется в результате расчета изостерических теплот адсорбции азота на основе прецизионных опытов Табунщиковой [11 ]. На рис. 4,2 представлены дифференциальные изостерические теплоты адсорбции азота на промышленных адсорбентах при различных заполнениях адсорбционной емкости. Теплоты адсорбции азота во всех случаях уменьшаются с увеличением степени заполнения. С другой стороны, на всем участке заполнений теплоты адсорбции возрастают в следующей последовательности активный уголь, силикагель, цеолит NaX, цеолит СаА. При степени заполнения 9 = 0,5 теплоты адсорбции в указанной серии адсорбентов составляют 9,15 9,85 12,30 13,5 кДж/моль (2,18 2,36 2,97 3,24 ккал/моль). Такое расположение адсорбентов в этом ряду объясняется, по-видимому, нарастанием микропористости при переходе от углей и силикагелей к цеолитам и усилением адсорбционных сил за счет специфической составляющей при адсорбции квадрупольной молекулы азота в силикатной (силрша-гель) и катионированной алюмосиликатной (цеолит) структурах. [c.140]

    На рис. 4,4 представлены чистые дифференциальные теплоты адсорбции метана на цеолите Ь на основаиип опытов Баррера и Ли [17]. Кружками обозначены изостерические теплоты адсорбции. Другие значки отвечают вычислеиньш но уравнению (4.28) ири п = 3 чистым дифференциальным теплотам адсорбции для различных температур. [c.144]


    На рис. 4,6 изображена зависимость чистой дифференциальной теплоты адсорбции q двуокпсп углерода на цеолите NaX от количества адсорбированного вещества а. Кружками обозначены экспериментальные изостерические теплоты адсорбции, определенные по наклонам изостер. Разными значками обозначены вычисленные дифференциальные теплоты адсорбции для различных температур, соответствующих экспериментальным изотермам адсорбции. Соответствие результатов вычисления и опыта является удовлетворительным [18, 19 . [c.145]

    Гассиот-Матас и Монрабал-Бас [5] определили некоторые адсорбционные свойства порапака р. Авторы изучали изотермы адсорбции воды и спиртов С —С4 при температурах 60—170 С, изостерические теплоты адсорбции и их зависимость от количества адсорбированного вещества. Отмечено, что для воды наблюдается сильное взаимодействие адсорбат—адсорбат и изотерма адсорбции воды соответствует изотерме III типа, тогда как для спиртов [c.96]

    Изостерическая теплота адсорбции. Значение теплоты адсорбции в микропорах оказывается аномально высоким. Синг и Рамакришна [173] обнаружили, что посредством тшатель-ного выбора адсорбатов и применения Сх-метода исследования можно различать капиллярную адсорбцию и адсорбцию на высокоэнергетических поверхностных центрах. Показано, что в интервале р/ро 0,01—0,2 изостерическая теплота адсорбции азота на силикагеле, не содержащем мезопоры, остается по существу постоянной на уровне 2,0 ккал/моль. На силикагеле, содержащем мезопоры, наблюдается падение теплоты от 2,3 до [c.687]

    Хертл и Хайр [154] измерили теплоты адсорбции 23 соединений при полосе ИК-поглощения 3750 см , относящейся к поверхностным гидроксильным группам. Изостерическая теплота адсорбции обычно представляется усредненной величиной по всей суммарной поверхности образца. Такая поверхность может быть и неоднородной, как, например, в случае частично дегидратированной поверхности кремнезема. Хайр [155] разработал спектроскопический метод для определения теплот адсорбции, когда адсорбция происходит на центрах специфического типа. [c.904]

    Изостерическая теплота адсорбции отличается от дифференциальной теплоты на величину ЯТ. Поскольку ЯТ обычно не превышает ошибки опыта, зтой разницей в большинстве случаев можно пренебречь. — Прим, перее. [c.663]

    Эксперил1ентально показано, что изостерическая теплота адсорбции данного вещества зависит от типа обменного катиона (рис. 8.22а). Значительное различие в теплотах адсорбций азота при 178 К на Li-, Na- и К-формах цеолита типа X показано на [c.665]

Рис. 8.22а. Изостерические теплоты адсорбции на цеолитах тица Л [12]. Рис. 8.22а. Изостерические теплоты адсорбции на цеолитах тица Л [12].
Рис. 8.226. Зависимость изостерических теплот адсорбции азота при 178 К на Li-, Na- и К-формах цеолпта X от величины адсорбции (га — число элементарных ячеек в 1 г гидратированного цеолита NaX) [97]. Рис. 8.226. Зависимость изостерических теплот адсорбции азота при 178 К на Li-, Na- и К-формах цеолпта X от <a href="/info/300861">величины адсорбции</a> (га — <a href="/info/766850">число элементарных</a> ячеек в 1 г гидратированного цеолита NaX) [97].
    Изменение изостерической теплоты адсорбции с заполнением показано на рис. 8.23 на примере адсорбции некоторых газов на шабазите [65]. В случае аргона теплота адсорбции почти не изменяется с увеличением последие . Теплота адсорбции азота после высоких начальных значений быстро падает, э затем изменяется мало. При адсорбции двуокиси углерода отмечены 1) высокая начальная теплота адсорбции, которая характеризует квадру-польное взаимодействие 2) появление минимума и затем максимума на кривой с ростом величины адсорбции. Увеличение изостерической теплоты с заполнением обычно связано с взаимодействием между адсорбированными молекулами. В данном случае увеличение изостерической теплоты объясняется сильным направленным взаимодействием между четырьмя молекулами GOj в каждой полости цеолита, причем некоторые молекулы ориентируются Т-образно. Подобные максимумы изостерических теплот наблюдаются при адсорбции на цеолитах и некоторых других веществах. [c.668]


Смотреть страницы где упоминается термин Изостерическая теплота адсорбции: [c.641]    [c.66]    [c.641]    [c.215]    [c.149]    [c.106]    [c.144]    [c.97]    [c.668]   
Смотреть главы в:

Экспериментальные методы исследования катализа -> Изостерическая теплота адсорбции


Адсорбция газов и паров Том 1 (1948) -- [ c.8 , c.41 , c.244 , c.301 ]

Адсорбция газов и паров (1948) -- [ c.8 , c.41 , c.244 , c.301 ]

Курс физической химии Том 1 Издание 2 (1969) -- [ c.529 , c.530 ]

Курс физической химии Том 1 Издание 2 (копия) (1970) -- [ c.529 , c.530 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорбции теплота

Адсорбция изостерическая

Адсорбция теплота теплота адсорбции

Вычисление предельных изостерических теплот адсорбции из хроматограмм для бесконечно малых проб

Дифференциальная и изостерическая теплота адсорбции

Изостерическая теплота адсорбции. Чистая теплота адсорбции пара

Определение изостерической теплоты адсорбции

С. П. Жданов. Исследование изостерических теплот адсорбции С02 на натриевых синтетических цеолитах разных структурных типов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте