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粉體與多孔固體材料的吸附:原理.方法及應用

粉體與多孔固體材料的吸附:原理.方法及應用

出版社:化學工業(yè)出版社出版時間:2020-05-01
開本: 其他 頁數(shù): 524
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粉體與多孔固體材料的吸附:原理.方法及應用 版權信息

粉體與多孔固體材料的吸附:原理.方法及應用 本書特色

本書全面綜述了有關吸附理論、方法與應用的方方面面,首先對吸附的原理、熱力學和方法學進行一個總述;然后運用吸附方法討論表面積和孔徑大;之后介紹并討論各種不同吸附劑(碳材料、氧化物、黏土、沸石、金屬有機框架MOF)的一些典型吸附等溫線和能量學。重點在于對實驗數(shù)據(jù)的確定和解釋,特別是具有技術重要性的吸附劑的表征。

讀者對象主要為學生及表面科學初涉獵者,通過本書可以了解到如何利用現(xiàn)今先進的科學技術手段來測定表面積、孔尺寸和表面特征,如何對材料的性能進行表征與判斷。

粉體與多孔固體材料的吸附:原理.方法及應用 內(nèi)容簡介

本書全面綜述了有關吸附理論、方法與應用的方方面面,首先對吸附的原理、熱力學和方法學進行一個總述;然后運用吸附方法討論表面積和孔徑大;之后介紹并討論各種不同吸附劑(碳材料、氧化物、黏土、沸石、金屬有機框架MOF)的一些典型吸附等溫線和能量學。重點在于對實驗數(shù)據(jù)的確定和解釋,特別是具有技術重要性的吸附劑的表征。 讀者對象主要為學生及表面科學初涉獵者,通過本書可以了解到如何利用現(xiàn)今優(yōu)選的科學技術手段來測定表面積、孔尺寸和表面特征,如何對材料的性能進行表征與判斷。

粉體與多孔固體材料的吸附:原理.方法及應用 目錄

第1章緒言

1.1 吸附的重要性  / 1

1.2 吸附的歷史  / 1

1.3 定義及術語  / 5

1.4 物理吸附和化學吸附  / 9

1.5 吸附等溫線的類型  / 9

1.5.1 氣體物理等溫線分類  / 9

1.5.2 氣體的化學吸附  / 12

1.5.3 溶液的吸附  / 12

1.6 物理吸附能和分子模擬  / 12

1.7 擴散吸附  / 17

參考文獻  / 18



第2章氣/固界面的吸附熱力學

2.1 引言  / 21

2.2 單一氣體吸附的定量表示  / 22

2.2.1 壓力不超過100kPa時的吸附  / 22

2.2.2 壓力超過100kPa及更高時的吸附  / 25

2.3 吸附的熱力學勢  / 28

2.4 Gibbs表示中與吸附態(tài)有關的熱力學量  / 32

2.4.1 摩爾表面過剩量的定義  / 32

2.4.2 微分表面過剩量的定義  / 33

2.5 吸附過程中的熱力學量  / 34

2.5.1 微分吸附量的定義  / 34

2.5.2 積分摩爾吸附量的定義  / 36

2.5.3 微分和積分摩爾吸附量的優(yōu)點及局限性  / 36

2.5.4 積分摩爾吸附量的評估  / 37

2.6 從一系列實驗物理吸附等溫線間接推導吸附量:等比容法  / 38

2.6.1 微分吸附量  / 38

2.6.2 積分摩爾吸附量  / 40

2.7 由量熱數(shù)據(jù)推導吸附量  / 41

2.7.1 非連續(xù)過程  / 41

2.7.2 連續(xù)過程  / 42

2.8 測定微分吸附焓的其他方法  / 43

2.8.1 浸潤式量熱法  / 43

2.8.2 色譜法  / 44

2.9 高壓狀態(tài)方程:單一氣體和混合氣體  / 44

2.9.1 純氣體情況下  / 44

2.9.2 混合氣體情況下  / 46

參考文獻  / 47



第3章氣體吸附法

3.1 引言  / 49

3.2 表面過剩量(及吸附量)的測定  / 50

3.2.1 氣體吸附測壓法(僅測量壓力)  / 50

3.2.2 重量法氣體吸附(測量質(zhì)量和壓力)  / 56

3.2.3 流量控制或監(jiān)測條件下的氣體吸附  / 59

3.2.4 氣體共吸附  / 62

3.2.5 校準方法和修正  / 63

3.2.6 其他關鍵方面  / 71

3.3 氣體吸附量熱法  / 73

3.3.1 可用設備  / 73

3.3.2 量熱程序  / 77

3.4 吸附劑脫氣  / 79

3.4.1 脫氣目標  / 79

3.4.2 傳統(tǒng)真空脫氣  / 79

3.4.3 CRTA控制的真空脫氣  / 81

3.4.4 載氣脫氣  / 82

3.5 實驗數(shù)據(jù)的呈現(xiàn)  / 83

參考文獻  / 84



第4章固/液界面的吸附:熱力學和方法學

4.1 引言  / 87

4.2 純液體中固體浸潤的能量  / 88

4.2.1 熱力學背景  / 88

4.2.2 純液體中浸潤式微量熱法實驗技術  / 96

4.2.3 純液體浸潤式微量熱法的應用  / 101

4.3 液體溶液中的吸附  / 110

4.3.1 二元溶液吸附量的定量表達  / 111

4.3.2 溶液吸附中能量的定量表示  / 117

4.3.3 研究溶液吸附的基本實驗方法  / 119

4.3.4 溶液吸附的應用  / 126

參考文獻  / 130



第5章氣/固界面上物理吸附等溫線的經(jīng)典闡述

5.1 引言  / 135

5.2 純氣體的吸附  / 135

5.2.1 與吉布斯吸附方程相關的方程:在可用表面上或微孔中的吸附相的描述  / 135

5.2.2 Langmuir理論  / 139

5.2.3 多層吸附  / 141

5.2.4 Dubinin-Stoeckli理論:微孔填充  / 148

5.2.5、 型等溫線:物理吸附層的相變  / 150

5.2.6 經(jīng)驗等溫方程  / 153

5.3 混合氣體的吸附  / 155

5.3.1 擴展的Langmuir模型  / 155

5.3.2 理想吸附溶液理論  / 157

5.4 結(jié)論  / 158

參考文獻  / 158



第6章模擬多孔固體物理吸附

6.1 引言  / 162

6.2 多孔固體的微觀描述  / 163

6.2.1 結(jié)晶材料  / 163

6.2.2 非結(jié)晶材料  / 164

6.3 分子間勢能函數(shù)  / 165

6.3.1 吸附質(zhì)/吸附劑相互作用的一般表達  / 165

6.3.2 “簡單”吸附質(zhì)/吸附劑體系的常用策略  / 167

6.3.3 更“復雜”的吸附質(zhì)/吸附劑體系示例  / 168

6.4 表征計算工具  / 170

6.4.1 引言  / 170

6.4.2 可接觸的比表面積  / 170

6.4.3 孔體積/PSD  / 173

6.5 模擬多孔固體物理吸附  / 174

6.5.1 GCMC模擬  / 174

6.5.2 量子化學計算  / 186

6.6 模擬多孔固體中擴散  / 190

6.6.1 基本原理  / 190

6.6.2 單組分擴散  / 192

6.6.3 混合氣體擴散  / 195

6.7 結(jié)論與未來挑戰(zhàn)  / 196

參考文獻  / 197



第7章通過氣體吸附測定表面積

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粉體與多孔固體材料的吸附:原理.方法及應用 作者簡介

原著作者:F. 魯克羅爾,J. 魯克羅爾,K.S.W. 辛, P. 盧埃林, G. 莫蘭。法國艾克斯-馬賽大學(Aix Marseille University)和 蒙彼利埃大學( Université de Montpellier )的教授。五位作者在表面科學和吸附科學領域做出了一些開創(chuàng)性的工作,在業(yè)內(nèi)有一定的影響力

譯者:陳建,周力,王奮英等 南昌大學教師,在南昌大學從事科研與教學工作。

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