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技术文章

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华璞恒创仪器在燃料电池行业中的应用方案

​华璞恒创仪器在燃料电池行业中的应用方案一、燃料电池的发展现状燃料电池是一种电化学装置,其组成与一般电池相同。单体燃料电池是由正负两个电极(负极即燃料电极,正极即氧化剂电极)以及电解质组成。不同的是,一般电池的活性物质储存在电池内部,电池容量因此受到限制。而燃料电池的正、负本身不包含活性物质,只是个催

2022-12-08
化学吸附基础理论(二)

​书接上文(化学吸附基础理论),在上篇文章中,我们介绍了化学吸附的分类、动态化学吸附常使用的吸附气体和3种定性动态化学吸附实验(TPR、TPD、TPO)简介,因此我们对动态化学吸附中的定性分析有了基础的认识。本文,我们将继续对化学吸附中的定量分析(脉冲滴定)进行介绍。01脉冲滴定能得到什么负载型金属催

2022-05-16
化学吸附基础理论

2022-04-20
你的睡眠还好吗?

​年轻人成为失眠大户01“自从工作以后,倒头就睡的日子就一去不复返了。”“忙着工作,忙着恋爱,忙着买房,忙着刷手机,就是没空睡觉。”“以前是不想睡,现在是想睡睡不着。工作以后失眠的次数越来越多,我已经不再年轻。”以上,是来自当代年轻人的真实反馈。年轻人的失眠比例为56.9%,90后失眠人数比例比95后

2022-03-22
孔径分布专题-BJH模型(1)

​当我们完成一个物理吸附测试时,得到的是原始的吸脱附等温线,根据对吸脱附等温线进行数据处理,可以得到我们需要的材料的比表面积、孔径分布和孔容信息。前面,我们已经介绍了IUPAC对吸脱附等温线的分类解读和如何得到比表面积(BET理论),接下来,我们将一起探讨如何得到材料的孔径分布。孔径分布是如何计算的?

2022-03-14
吸附知识概要

​ 无论是测试固体材料比表面积、孔径分布及孔容的物理吸附表征,还是测试催化剂活性及选择性等催化性能的化学吸附表征,均为吸附过程,本文将简单介绍一下吸附概念。1吸附概念 吸附(adsorption)是指在固相-气相、固相-液相、固相-固相、液相-气相、液相-液相等体系中,某个相的物质

2022-01-21
吸脱附曲线分类(1)

​ 物理吸附呈现的数据结果,是我们在软件看到的吸脱附等温线。在文献或资料中,我们经常会看到不同的曲线类型。本文主要对不同的曲线类型进行梳理,并介绍如何针对自己做的数据曲线进行分类描述。曲线类型 1985年,IUPAC建议物理吸附等温线分为六种类型。经过30年的发展,各种新的特征类型

2022-01-21
吸脱附曲线分类(2)

​ 物理吸附呈现的数据结果,是我们在软件看到的吸脱附等温线。在文献或资料中,我们经常会看到不同的曲线类型。本文主要对不同的曲线类型进行梳理,并在文末介绍如何针对自己做的数据曲线进行分类描述。本文承接前文(吸脱附曲线分类 (1))前三类曲线介绍后几类曲线。曲线类型1985年,IUPAC建议物理

2022-01-21
Langmuir方法介绍

​Langmuir1916 年,I. Langmuir 提出单层吸附理论[1],基于一些明确的假设条件,得到简明的吸附等温式— Langmuir 方程。该式采用热力学、统计力学和动力学方法均可导出。Langmuir 吸附等温式既可应用于化学吸附,也可以用于物理吸附,因而在多相催化研究中得到最普遍的应用

2022-01-21
BET方法介绍(1)

​BET物理吸附过程中,在非常低的相对压力下,首先被覆盖的是高能量位。具有较高能量的吸附位包括微孔中的吸附位(因为其孔壁提供重叠的位能)和位于平面台阶的水平垂直缘上的吸附位(因有两个平面的原子对吸附质分子发生作用)。此外,在由多种原子组成的固体表面,吸附位能也会发生改变,这取决于暴露于表面的原子或官能

2022-01-21
BET方法介绍(2)

​BET方程如下:其中V——吸附气体体积;Vm——单层吸附气体容量;c——常数,与吸附剂、吸附质之间相互作用力有关;p/p0——相对压力;通过选择不同的压力点,可以算出其中Vm和c。表面积 S=am·nm·NA其中am——氮气在77K温度下液态六方密堆积的氮分子截面积,数值为16.2×10-20 m2

2022-01-21
回滞环&毛细凝聚现象(1)

​大量的实验结果显示在 IV 型等温线上会出现回滞环(图1),即吸附量随平衡压力,增加时测得的吸附分支和压力减小时所测得的脱附分支,在一定的相对压力范围不重合,分离形成环状。在相同的相对压力时脱附分支的吸附量大于吸附分支的吸附量。这一现象发生在具有中孔的吸附剂上,BET 公式不能处理回滞环,需要毛细凝

2022-01-21
回滞环&毛细凝聚现象(2)

​1985年IUPAC在最初提出物理吸附表征材料时,对于回滞环分为H1-H4四类(图2)。图2 1985版回滞环分类在2015年,结合多年的发展以及为了更加精准的描述,IUPAC又将常见的回滞环分成了 H1- H5 四种类型(图3)[2]。我们主要对最新的分类进行介绍。图3 2015版回滞环分类H1:

2022-01-21
回滞环&毛细凝聚现象(3)-孔道堵塞和气穴效应

​2015年,IUPAC将常见的回滞环分成了 H1- H5 四种类型(图3)[1]。图3 回滞环分类孔道堵塞和气穴效应上面H2、H3、H4和H5的回滞环部分都不平行,可能是由于孔道堵塞和气穴效应造成的。两种情况都有可能发生在如下图墨水瓶型孔。图4 孔道堵塞图5 气穴效应如果宽孔都只能通过狭窄的孔颈通道

2022-01-21
IUPAC介绍(1)

​IUPAC国际纯粹与应用化学联合会IUPAC:International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) 国际纯粹与应用化学联合会,又译 国际理论(化学)与应用化学联合会, 是一个致力于促进化学相关的非政府组织,也是各国化学会的一个联合组织。以

2022-01-21
IUPAC介绍(2)

​ IUPAC国际纯粹与应用化学联合会IUPAC:International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) 国际纯粹与应用化学联合会,又译 国际理论(化学)与应用化学联合会, 是一个致力于促进化学相关的非政府组织,也是各国化学会的一个联合组织。

2022-01-21
IUPAC介绍(3)

​IUPAC 国际纯粹与应用化学联合会IUPAC:International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) 国际纯粹与应用化学联合会,又译 国际理论(化学)与应用化学联合会, 是一个致力于促进化学相关的非政府组织,也是各国化学会的一个联合组织。

2022-01-21
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