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http://www.gydfjs.com 地下水凈化活性炭吸附等溫線的初始部分代表吸酎劑中狹窄微孔的充填過程,其極限吸附容量依賴于可接近的微孔容積而不是表面積,在較髙相對壓力下平臺的斜率是非微孔表面積(如中孔或大孔以及外表面)上的多層吸附所致。地下水凈化活性炭吸附等溫線正常是由無孔或大孔吸附劑所引起的不嚴格的單層到多層吸酎。拐點的存在表明單層吸附到多層吸附的轉變,地下水凈化活性炭亦即單層吸附的完成和多層吸附的幵始。II型吸附等溫線通常與較弱的吸附劑-吸附質相互作用以及較強的吸附質-吸附質相互作用有關。在此情形下,協同效應導致在均—的單—吸附層形成之前形成了多層吸附,故引起吸附容量隨著吸附的進行而迅速提高,地下水凈化活性炭吸附質-吸附質之間的相互作用對吸附過程起很重要的影響。
地下水凈化活性炭在非孔表面上水蒸氣吸附就是m型吸跗等溫線最好的例子。地下水凈化活性炭吸附等溫線的明顯特征是存在滯后回線,這與毛細管凝聚的發生有很大關系,而且在較高和較寬的分壓范圍保持—恒定吸附容量,其起始部分類似于地下水凈化活性炭吸附等溫線,由此對應著中孔壁上的單層到多層吸阱。很少吸附劑中的一些中孔或微孔炭表現出v型吸附等溫線,地下水凈化活性炭吸附等溫線一樣,這時吸附劑-吸附質之間的相互作用與吸附質-吸附質之間的相互作用相比較非常弱。地下水凈化活性炭吸附等溫線的例子相當稀少,但具有特殊的理論意義,其代表在均勻非孔表地下水凈化活性炭上逐步形成的多層吸附,每一臺階髙度提供了不同吸阱層的吸阱容量。
地下水凈化活性炭在水蒸氣吸附方面的知識
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