根据威海活性炭吸附方式固体表面的吸附力不同,吸附可分为物理吸附、化学吸附和同离子交流吸附三种类型。
物理吸附:
威海活性炭吸附剂与吸附质(溶质)在分子间发生的吸附称为物理吸附。这种吸附现象最为常见,其特征是,被吸附的分子并不附着在吸附剂的表面固定点上,而只是稍微地在表面上作轻松移动。由于吸附力由分子力引起,吸附热小,不需要物理吸附活化能,在低温就可以完成。吸附性是可逆的,当被吸附的分子被吸附时,通过子热运动仍然与固体表面分离,这种现象叫做解吸。物理化学吸附可以形成单分子或多分子的吸附层。由于分子间力的普遍存在,一种吸附剂可以吸附多种物质,但由于吸附质(溶质)的性质不同,其吸附量也有所不同。这一吸附现象与表面积和吸附剂的孔隙分布有密切关系。
化学吸附:
威海活性炭吸附剂与吸附质(溶质)之间通过化学键起作用,起化学反应作用,使吸附质(溶质)与吸附剂发生紧密联系。由于化学反应需要大量的活化能,通常需要在较高的温度下进行,需要较大的吸热。化学反应中的化学吸附是指吸附剂仅对某些物质或某些特定物质具有选择性吸附作用。由于化学吸附是由吸附质和吸附剂直接的化学键作用而完成的,因此化学吸附只能形成一层,吸附较稳定且不易解吸,这种吸附与吸附质的表面化学性质直接相关,与吸附质的化学性质密切相关。
同离子交流吸附:
由于静电引力,一种物质的离子会聚集在吸附剂表面的带电点上,在吸附过程中,伴随着等量离子的交流,也就是每个吸附质(溶质)吸附在一起。吸附剂的共同作用产生一个等量的离子,即离子交换。离子化是吸附交流电的决定因素。如果吸附质(溶质)的浓度相同,离子带的电荷就越多,吸附剂表面的反电荷就越强。对于电荷相同的离子,水化半径越小,离吸附点越近,越有利于吸附。物化吸附法和化学吸附法都倾向于同时存在离子交流吸附法,在威海活性炭吸附法中,采用三种吸附法的归纳效果达到去除污染物的目的。对于不同的吸附物,3种吸附方法具有不同的吸附力。
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