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一、化学吸附是什么?化学吸附仪又可以做什么?

一、化学吸附是什么?化学吸附仪又可以做什么?

百科名片吸附质分子在固体表面与原子(或分子)转移、交换或共享电子,形成吸附化学键的吸附作用。由于固体表面的力场不均匀,表面的原子往往具有残余成键能力。气体分子与固体表面碰撞时,与表面原子交换、转移或共享电子,形成吸附化学键的吸附。

化学吸附的主要特点是:只发生单层吸附;吸附热相当于化学反应热;选择性;大部分是不可逆吸附;吸附层可以在较高的温度下保持稳定。化学吸附可分为需要活化能的活化吸附和不需要活化能的非活化吸附。前者吸附速度较慢,后者较快。化学吸附是多相催化反应中的一个重要步骤。

研究化学吸附对了解多相催化反应的机理和实现催化反应的工业化具有重要意义。吸附特性与物理吸附相比,化学吸附主要有以下特点:吸附所涉及的力与化学键力相当,比范德华力强得多。吸附热近似等于反应热。吸附为单层。因此,它可以用朗缪尔等温公式来描述,有时也可以用弗罗因德里希公式来描述。杰姆金吸附等温方程只适用于化学吸附:v/VM=1/a 铜。

其中v是平衡压力为p时的吸附体积;Vm为单层饱和吸附体积;a和c0是常数。选择性。对温度和压力的不可逆性。另外,化学吸附往往需要活化能。确定一个吸附是否是化学吸附主要取决于吸附热和不可逆性。分为三种情况:气体分子失去电子变成正离子,固体获得电子,结果正离子吸附在带负电的固体表面。

(2)固体失去电子,气体分子获得电子。结果,负离子被吸附在带正电的固体表面上。气体和固体的共同电子形成共价键或配位键。比如气体在金属表面的吸附,往往是由于气体分子的电子与金属原子的D电子形成共价键,或者气体分子提供一对电子与金属原子形成配位键。

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