使用重量技术测量气体和蒸汽吸附

多孔材料表征的一种重要方法是测量气体和蒸气的吸附。欧洲杯足球竞彩吸收量由等温线直接产生,可以用来测量微孔材料在各种分离和存储应用中的适用性。欧洲杯足球竞彩

这些应用的实例包括后燃烧程序2从合成气中捕获,热化学能量储存利用水的吸附和解吸和能量气体的储存和释放。

气体和蒸气吸附的动力学和平衡都可以用各种不同的技术来测量,包括重量法、气相色谱法和压力法。通过分析吸附动力学,可以获得山梨酸盐分子通过孔隙网络的扩散信息。

平衡等温线提供了有价值的热力学数据。本文演示了如何使用重力技术来获得非常精确的吸附等温线和动力学,在各种不同的条件下。

结果和讨论

图1显示了最近对高压CO进行的实验室间研究的贡献2参考微孔沸石上的等温线。这项研究是由美国国家标准与技术研究所(NIST)吸附剂表征和测试设施(FACT实验室)组织的。

CO 2吸附 - 解吸等温度在参考微孔沸石上,293 K.

图1:有限公司2在293k的参考微孔沸石上的吸附 - 解吸等温线。

提高高压吸附等温线的重复性和重现性是本研究的目标之一。三个不同的xemis - 001仪器(A,B,C)用于测量吸附 - 解吸等温线,用两种不同的样品(S1,S2)和两种重复(R1,R2) - 40mg是近似的样本尺寸。所有24个等温机的奇妙重复性值得注意。

图2显示了一组用于CH的吸附等温4在压力高达10 MPa、温度为15 K (298 ~ 358 K)的条件下,在明矾页岩上进行压裂。实验条件与页岩层中自然存在的条件极为相似。

地质相关条件下的Alum页岩上的CH4吸附等温线。

图2:CH4地质相关条件下明矾页岩吸附等温线。

由于低微孔体积的考角质(主要负责Shales气体吸附的组分)低于0.2mmol-1,摄取水平非常低。互补的低压气体吸附测量可以用来确定这样的体积,包括CO2和ch.4在195 k和112 k的各自沸点。

图3表示金属有机骨架(MOF) MIL-160 (AI)上的一组水吸附等温线,该材料被用作原型热化学储能反应堆的模型材料。

结果表明,材料的行为变化水吸附作为压力和温度的函数。还指出了该应用的材料的工作能力。

H2O吸附 - 解吸等温线在27毫克MOF样品上。数据复制得到威利父子公司的许可。

图3:H2o吸附 - 解吸等温线在27 mg MOF样品上。6
数据复制得到威利父子公司的许可。

在循环条件下对原型反应器的水吸附和解吸动力学进行了评估。在充放电速率方面,反应动力学直接关系到反应器的性能。

参考

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