物理吸附是指被吸附的流体分子和固体表面分子之间的分子间吸引力,称为范德华力。因此,物理吸附,也称为范德华吸附,是一个可逆的过程。当固体表面上的分子与气体或液体的分子之间的吸引力大于气体或液体内部的分子之间的吸引力时,气体或液体的分子被吸附在固体表面上。从分子运动的角度来看,这些吸附在固体表面上的分子也会由于分子运动而与固体表面分离并进入气体(或液体),而没有任何化学变化。
随着温度的升高,气体(或液体)分子的动能增加,分子不太可能停留在身体表面并越来越多地逃逸到气体(或液体)中,这被称为“解吸”。这种可逆的吸附-解吸现象存在于物理吸附中。工业上利用这一现象,通过改变操作条件,解吸吸附物质,达到吸附剂再生的目的,回收吸附物质,实现分离。物理吸附的特点是被吸附的物质不发生化学反应,吸附过程进行得很快,吸附过程中各相之间的平衡可以瞬间达到。
静电吸附是物体具有不同的电特性并相互吸引的原理。
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离子交换吸附根据不同的要求选择不同的假老虎吸附剂。
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物理吸附是指被吸附的流体分子和固体表面分子之间的分子间吸引力,称为范德华力。因此,物理吸附,也称为范德华吸附,是一个可逆的过程。当固体表面上的分子与气体或液体的分子之间的吸引力大于气体或液体内部的分子之间的吸引力时,气体或液体的分子被吸附在固体表面上。从分子运动的角度来看,这些吸附在固体表面上的分子也会由于分子运动而与固体表面分离并进入气体(或液体),而没有任何化学变化。
随着温度的升高,气体(或液体)分子的动能增加,分子不太可能停留在身体表面并越来越多地逃逸到气体(或液体)中,这被称为“解吸”。这种可逆的吸附-解吸现象存在于物理吸附中。工业上利用这一现象,通过改变操作条件,解吸吸附物质,达到吸附剂再生的目的,回收吸附物质,实现分离。物理吸附的特点是被吸附的物质不发生化学反应,吸附过程进行得很快,吸附过程中各相之间的平衡可以瞬间达到。
静电吸附是物体具有不同的电特性并相互吸引的原理。
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离子交换吸附根据不同的要求选择不同的假老虎吸附剂。
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