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在液相應用中,通常有機物的吸附隨分子量(分子大小)的提高而提高。直到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在微孔之外,這時,需要應用中孔多的活性炭,而高總表面積的微孔炭是無
活性炭的比表面積與吸附力關系大嗎?一般來說活性炭的比表面積(BET)越大,吸附力也越大;但是有時卻不一定。
BET是用氮氣或丁烷的吸附方法測出活性炭總表面積的一種廣用的參數。按理BET越大.吸附力就越大。可是在實際應用中這概念有局限性,因為活性炭的孔有大孔、中孔和微孔的區別,有時僅有部分的孔適合于某類大小吸附物的進人,因此總表面積和孔容積數據不能用來評價這個吸附的活性炭的有效性。
在液相應用中,通常有機物的吸附隨分子量(分子大小)的提高而提高。直到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在微孔之外,這時,需要應用中孔多的活性炭,而高總表面積的微孔炭是無能為力。較理想的活性炭是具有大量恰好稍大于吸附物分子的孔。孔太小,吸附物進不了;孔太大,使單位體積的表面積減少。
在氣相應用中,小分子被吸附進人微孔。這時總表面積的概念是合用的。例如空氣中溶劑的回收或汽車里汽油逸散的防止。至于活性炭對金屬絡合物的吸附,涉及化學鍵的形成,也不是}3ET越大越好。例如從溶液吸附氰化金,水蒸氣活化法的活性炭對氰化金有高親和力,而化學品活化法的活性炭即使多孔實際上也無親和力。