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第八节 固体自溶液中的吸附
吸附特点 固体在溶液中除了吸附溶质外还会对溶剂进行吸附,吸附 规律比较复杂。 固体自溶液中的吸附要考虑三种作用力 a在界面层上固体与溶质之间的作用力; b.固体与溶剂之间的作用力 C.溶液中溶质与溶剂之间的作用力。 溶液中的吸附是溶质与溶剂分子争夺固体表面的净结果。 人厌卫比版
一、吸附特点 固体在溶液中除了吸附溶质外还会对溶剂进行吸附,吸附 规律比较复杂。 固体自溶液中的吸附要考虑三种作用力: a.在界面层上固体与溶质之间的作用力; b.固体与溶剂之间的作用力 c.溶液中溶质与溶剂之间的作用力。 溶液中的吸附是溶质与溶剂分子争夺固体表面的净结果
二、吸附量的测定 测定方法:取定量吸附剂m,加到体积为V浓度为c0的溶液中, 充分振荡,吸附平衡后,过滤,测得浓度为c,则 表观吸附量 C 0 molkg-I m表观 表观吸附量:对于稀溶液 是假定溶剂的吸附量为零时溶质的吸附量。 在稀溶液中由于溶剂被吸附而引起的浓度变化很小,可以 被忽略,上式计算所得出的结果可以近似地代表固体对溶质的 吸附情况。 人厌卫比版
二、吸附量的测定 测定方法:取定量吸附剂m,加到体积为V 浓度为c0 的溶液中, 充分振荡,吸附平衡后,过滤,测得浓度为c,则 表观吸附量 ( ) m V c c m x − = = 0 表 观 molkg–1 表观吸附量:对于稀溶液 是假定溶剂的吸附量为零时溶质的吸附量。 在稀溶液中由于溶剂被吸附而引起的浓度变化很小,可以 被忽略,上式计算所得出的结果可以近似地代表固体对溶质的 吸附情况
二、吸附量的测定 C 0 mol kg-1 表观 表观吸附量:对于浓溶液 吸附后的物质的量n(公式中的x)不是指覆盖在固体表面的 绝对值,而是与体相比较,多于体相的那部分物质的量,可 正,可负,或零。 ●●OO 溶质··· 零吸附 溶剂。°。o 正吸附 负吸附 人氏卫试独版
二、吸附量的测定 吸附后的物质的量n (公式中的x)不是指覆盖在固体表面的 绝对值,而是与体相比较,多于体相的那部分物质的量,可 正,可负,或零。 溶质 溶剂 零吸附 正吸附 负吸附 ( ) m V c c m x − = = 0 表 观 molkg–1 表观吸附量:对于浓溶液
吸附等温线和经验公式 吸附剂在稀溶液中对非电解质的吸附 等温线的形状和气体吸附的很相似。因此气体吸附公式 也可应用于溶液吸附,只要以浓度代替原来公式中的压力即 弗仑因德立希公式 x=kcn 兰格缪尔公式 C C x/m 使用这些公式只是由于它们和实验数据相符合,并没 有任何理论意义。 人厌卫比版
三、吸附等温线和经验公式 吸附剂在稀溶液中对非电解质的吸附 等温线的形状和气体吸附的很相似。因此气体吸附公式 也可应用于溶液吸附,只要以浓度代替原来公式中的压力即 可。 n k c m x 1 弗仑因德立希公式 = m m 1 / Γ bΓ c x m c 兰格缪尔公式 = + 使用这些公式只是由于它们和实验数据相符合,并没 有任何理论意义
吸附等温线和经验公式 用表观法测得的吸附等温线 第类型等温线的形状与前述的 固体气体吸附等温线型相似,因而 可用弗仑因德立希经验式或兰格缪尔 吸附等温式来描述。 10 飞“ 第I类型溶液吸附等温线与 固气吸附等温线∏、Ⅲ型 相似。 0 10 版越
三、吸附等温线和经验公式 用表观法测得的吸附等温线 第I类型等温线的形状与前述的 固体-气体吸附等温线I型相似,因而 可用弗仑因德立希经验式或兰格缪尔 吸附等温式来描述。 第II类型溶液吸附等温线与 固-气吸附等温线II、III型 相似
三、吸附等温线和经验公式 用表观法测得的吸附等温线第Ⅲ类型溶液吸附等温线比 较特殊,在气相吸附中是没有的。 种是倒置的U型,吸附量自 零开始,随着溶质摩尔分数的增 加逐渐增大,经过最大值后下降, 最后回到零。 另一种是S型的,吸附量除了 出现极大值外,还出现负值,最 0 0后回升到零点。此类吸附等温线 出现负吸附是由于溶剂和溶质均 发生吸附的结果。 G人卫试版
三、吸附等温线和经验公式 第III类型溶液吸附等温线比 较特殊,在气相吸附中是没有的。 一种是倒置的U型,吸附量自 零开始,随着溶质摩尔分数的增 加逐渐增大,经过最大值后下降, 最后回到零。 另一种是S型的,吸附量除了 出现极大值外,还出现负值,最 后回升到零点。此类吸附等温线 出现负吸附是由于溶剂和溶质均 发生吸附的结果。 用表观法测得的吸附等温线
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