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则有Gady- Lsdxnsadh(4式中,a为单位填充层内填料的表面积,m2/m2积分上式,得任一截面处组分Y与Y。的关系吸附法净化理论气体受附是利用多孔性固体物质将气体混合物的一种或数种组分积聚或浓缩在其表面上,然后将其从气流中分离并除去的单元操作过程。具有吸附能力的固体物质称为吸附剂,被吸附到爱附过程能够有效脱除一般方法难以分离的低浓度有害物质,具有净化效率高、可回收有用组分、设备简单、易实现自动化控制等优点,其缺点是吸附容量较小、设备体积大体表面的物质称为吸附质。作用力的不同,可分为物理吸附和化学吸过程根据吸用剂表面与被吸附物质之间牙两类物理吸附与化学吸附主要由于吸附剂与吸附质之间的分子间力的作用所引起的吸附为物理吸附,分子间力又称为物理吸附范德华力,因此,物理吸附又称为范德华吸附。物理吸附的特征可归纳为:①固体表面与被吸附的气体之间不发生化学反应;②对吸附的气体没有选择性,可吸附一切气体;③既可以是单分子层吸也可形成多分子层吸附;④吸附过程为放热过程,释放出的热量称为吸附热,因此低温有利于物理吸附,物理吸附放热量很少,约为2.09~20.9k/mol,与相应气体的液化热相近因而物理吸附可被看成是气体组分在固体表面上的凝聚。固体吸附剂与气体之间的吸附力弱,表现出较高的可逆性,当改变吸附条件,如降低被吸附气体的分压,或是升高系统的温度,被吸附的气体很容易从固体表面上出,这个过程是吸附的逆过程,称为解吸(脱附)。
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工业上的吸附操作正是依据这种可逆性进行吸附剂的再生。
化学吸附又称为活性吸附,它是由于吸附剂表面与吸附质分子之间的化学键力所造成,涉及分子中化学键的破坏和重新组合,化学吸附的特征可归纳为①具有明显的选择性;②单分子层吸附;③吸附热量大,吸附热与一般化学反应热相当,一般在40~400kJ/mol,典型的数值为200kJ/mol,除特殊情况外,自发的吸附过程是放热过程;④从化学吸附中能量变化的大小考虑,被吸附分子的结构发生了变化,成为活性吸附态分子,活性显著升高;由于D吸附分子所需的反应活化能比自由分子的反应活化能低而加快了反应速度,由此可用化学吸附解释固体表面的催化作用;⑤吸附速率随温度升高而增加,故化学吸附宜在较高温度温度下进行:为不可逆吸附应当图4-11吸附过程指出,在实际应用中物理吸附和化学吸附之间没有严格的界限,同一物质在较低温度下可能发生的是物理吸附,而在较高温度下所经历的往往是化学吸附,即物理吸附常发生在化学吸附之前,到吸附剂逐渐具备足够高的活化能后,オ发生化学吸附,如图4-11所示水可能两种吸附同时发生吸附剂吸附剂的选择广义来讲,所有固体表面对流体分子都具有吸附作用,但合乎工业需要的吸附剂则应具备如下条件
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