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BET是用氮氣或丁烷的吸附方法測出椰殼活(huó)性炭總表麵積的一種廣用的(de)參數。按理BET越大,吸附力就越大。
可是在實際應用中這概念有(yǒu)局限性,因為椰殼活性炭的 孔有大孔、中(zhōng)孔和微孔的區別,有時僅有部分的孔適合於(yú)某類大小吸附物的進入(rù),因此總表麵積和孔容積數據(例(lì)如總表麵積通常約為450~1800m2/g, 孔容積約為0.7~1.8mL/g)不能用來評價這個吸附的椰殼活性炭的有(yǒu)效性。總表麵積的大部分屬於微孔,典型的數據(jù)是:微(wēi)孔占1000m2/g,中孔 占10~100m2/g,大孔占1m2/g。
在液相應用中(zhōng),通常有機物(wù)的吸附(fù)隨分子量(分子大小)的(de)提高(gāo)而提高。直到(dào)分子大到 不能進孔為止。很多高分子量的有機物,如有色物或腐殖質被排除(chú)在微孔之外,這時,需要應用中孔多的椰(yē)殼活性炭,而高總比表麵積的微孔炭是無能為力。理(lǐ)想 的椰殼活性炭是具有大量恰好稍大於吸附物分子的孔。孔太小,吸附物進不了;孔太(tài)大,使單(dān)位體積的比表麵積減少。好碰到分子量(liàng)在300到100000之間 的分子,相當於孔徑在0.5到4nm之間,較深色素常是較大的(de)分子。
在氣相應用中,小分子被吸附進入微孔。這時總(zǒng)表(biǎo)麵積的概念是合用的。例如空氣中溶劑的(de)回收或(huò)汽車裏汽油逸散的(de)防(fáng)止。
至於椰(yē)殼活性炭對金屬絡(luò)合物的吸附,設計化學鍵的形成,也不是BET越大越好。例如從溶液吸附氰化金(jīn),水蒸氣活化法的椰殼活性炭對氰化金有高親和力,而化學品活化(huà)法的椰殼活(huó)性炭即使多孔(kǒng)實際上也無親和力。
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