比表面积和孔径分布是表征多相催化剂物化性能的两个重要参数。一个催化剂的比表面积大小常常与催化剂活性的高低有密切关系,孔径的大小往往决定着催化反应的选择性。目前,已发展了多种测定和计算固体比表面积和孔径分布的方法,不过使用最多的是低温氮物理吸附静态容量法。
脱硝催化剂比表面积及孔径检测技术参数
1、比表面积分析范围为0.0005m2/g至无上限
2、孔径的测量范围为3.5埃至5000埃
3、微孔区段的分辨率为0.2埃
4、孔体积最小检测:0.0001cc/g
脱硝催化剂比表面积及孔径检测主要特点:
1、单点、多点BET比表面积
2、Langmuir比表面积
3、BJH中孔、孔分布、孔大小及总孔体积和面积
4、标准配置密度函数理论(DFT/NLDFT),DA,DR,HK,MP等微孔分析方法
5、吸附热及平均孔径,总孔体积
6、提供了测定H2气体绝对压力的吸附等温线,增强了在燃料电池方面的应用
吸附可分为物理吸附和化学吸附
化学吸附:被吸附的气体分子与固体之间以化学键力结合,并对它们的性质有一定影响的强吸附。
物理吸附:被吸附的气体分子与固体之间以较弱的范德华力结合,而不影响它们各自特性的吸附。
等温吸附平衡――吸附等温线?
在恒定温度下,对应一定的吸附质压力,固体表面上只能存在一定量的气体吸附。通过测定一系列相对压力下相应的吸附量,可得到吸附等温线。吸附等温线是对吸附现象以及固体的表面与孔进行研究的基本数据,可从中研究表面与孔的性质,计算出比表面积与孔径分布。吸附等温线的BET分类。吸附等温线的形状直接与孔的大小、多少有关。
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