图书介绍

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吸附作用应用原理
  • 赵振国编著 著
  • 出版社: 北京:化学工业出版社
  • ISBN:7502573682
  • 出版时间:2005
  • 标注页数:604页
  • 文件大小:23MB
  • 文件页数:618页
  • 主题词:吸附-理论

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图书目录

第一章 绪论 1

一、什么是吸附作用 1

二、吸附研究发展概况 2

三、吸附研究的前景 9

四、吸附的类型和吸附等温线 11

参考文献 12

第二章 气液表面和液液界面上的吸附作用 15

一、液体的表(界)面张力与表(界)面过剩自由能 15

(一)液体的表面张力与表面过剩自由能 15

(二)液液界面张力 18

二、液体表(界)面张力的测定 24

(一)静态法 25

(二)半静态法 28

(三)动态法 30

(四)液液超低界面张力的测定 32

三、Gibbs吸附公式 32

(一)表面过剩和Gibbs选面法 33

(二)Gibbs吸附公式 34

(三)Gibbs吸附公式的验证 36

(四)气液界面吸附量的计算 38

四、表面活性剂在溶液表(界)的吸附作用 41

(一)表面活性剂分子结构特点及其溶液性质 41

(二)Gibbs吸附公式对表面活性剂在气液界面吸附的应用 44

(三)表面活性剂在气液界面的吸附等温式与吸附等温线 47

(四)影响表面活性剂在气液界面吸附的一些因素 48

(六)表面活性剂在气液和液液界面吸附的状态方程 50

(五)表面活性剂在液液界面的吸附 50

参考文献 53

第三章 固气界面的吸附作用 54

一、固体的表面 54

(一)固体表面的特点 54

(二)固体的表面能 57

(三)固体表面能的实验估测 59

二、气体在固体表面物理吸附的一般知识 63

(一)物理吸附与化学吸附 63

(二)物理吸附力的本质 64

(三)吸附热 68

(四)吸附势能曲线 70

(五)吸附曲线 71

三、物理吸附的理论模型 75

(一)二维吸附膜模型及相关的吸附等温式 76

(二)Langmuir单分子层吸附模型及吸附等温式 87

(三)BET多分子层吸附模型及吸附等温式 97

(四)Polanyi吸附势能理论和D-R公式 115

(五)毛细凝结现象 132

四、化学吸附 144

(一)化学吸附热 145

(二)化学吸附等温式 150

(三)化学吸附速率 153

(四)几种现代化学吸附研究方法 157

(五)一些体系化学吸附机制简介 162

(六)化学吸附与多相催化 167

参考文献 169

第四章 固液界面的吸附作用 173

一、固液界面吸附的特点和研究方法 174

(一)固液界面吸附的特点 174

(二)溶液吸附的一般实验方法 176

二、自二元浓溶液中的吸附 180

(一)复合吸附等温线 180

(二)单个吸附等温线 184

(三)Langmuir吸附公式和决定U型复合等温线形状的因素 186

(四)界面吸附相两组分摩尔分数的计算 189

三、自稀溶液中的吸附 190

(一)吸附等温式 191

(二)吸附等温线的类型 197

(三)影响自稀溶液中吸附的一些因素 199

(四)自电解质溶液中的吸附 210

(五)表面活性剂在固液界面上的吸附 218

(六)大分子化合物在固液界面的吸附 243

(七)氨基酸、卵磷脂和胆固醇在固液界面的吸附 259

(八)吸附层中吸附质分子间和吸附质-吸附剂间作用的表征 270

四、自二元混合溶剂中的吸附 275

(一)在混合溶剂中溶质溶解度对吸附的影响 276

(二)混合溶剂对溶质的竞争吸附作用 277

(三)混合溶剂组成分子间的相互作用对溶质吸附的影响 279

五、混合溶质在固液界面的吸附作用 281

(一)Langmuir混合吸附公式在混合溶质吸附中的应用 282

(二)一种主要组分存在下次要组分的吸附规律 284

(一)固液界面吸附膜 290

六、稀溶液吸附热力学 290

(二)固液界面吸附过程标准热力学函数的计算 295

(三)溶质分子结构与吸附标准自由能变化的关系 298

(四)几种固液界面吸附实例的热力学讨论 302

(五)亚稳平衡态吸附理论热力学 308

参考文献 309

第五章 吸附剂 314

一、吸附剂一般宏观物理性质的表征 314

(一)孔结构 314

(二)比表面(积) 318

(三)密度 320

(四)粒度 321

(五)力学强度 325

二、活性炭 326

(一)活性炭的制备 328

(二)活性炭的理化性质 334

(三)活性炭的表面化学性质 341

(四)活性炭的吸附性质 354

(五)碳分子筛 362

(六)其他多孔碳素材料 363

三、硅胶 364

(一)硅胶的结构与物化性质 365

(二)硅胶的制备方法 366

(三)硅胶的表面化学性质 377

(四)硅胶的吸附性质 384

(一)沸石分子筛的化学组成 394

四、沸石分子筛 394

(二)沸石分子筛的结构 395

(三)沸石分子筛的分类与命名 400

(四)分子筛的合成 402

(五)沸石分子筛的吸附性质 406

(六)新型分子筛 416

五、活性氧化铝 421

(一)活性氧化铝的制备 421

(二)活性氧化铝的孔结构 423

(三)氧化铝的表面性质 427

(四)活性氧化铝的吸附性质 429

六、黏土 433

(一)黏土的分类与化学组成 433

(二)几种黏土的晶体结构 434

(三)黏土的性质 436

七、吸附树脂 438

(一)吸附树脂的性质 439

(二)影响树脂吸附的一些因素 441

八、硅藻土 444

(一)硅藻土的分类与化学组成 445

(二)硅藻土的性质 445

九、甲壳素类吸附剂 448

(一)甲壳素类吸附剂的制备 449

(二)甲壳素类吸附剂的吸附性质 450

参考文献 453

(一)吸附等温线的测定 458

一、气体吸附法测量比表面 458

第六章 吸附法测量吸附剂比表面积和孔径分布的基本原理 458

(二)比表面求算方法 463

(三)吸附分子的截面积 473

二、自溶液中吸附法测量比表面 475

(一)稀溶液吸附法测量比表面 476

(二)二元浓溶液吸附法求算比表面 479

三、孔体积、孔径和孔径分布的吸附法求算原则 480

(一)孔体积的求算 480

(二)平均孔径和孔径分布的计算 481

参考文献 486

第七章 吸附法研究固体表面的分形性质 487

一、固体表面的分形性质 487

(一)单层饱和吸附量法 488

二、气体吸附法测分维D 488

(二)FHH方程法 492

三、液相吸附法测分维D 497

四、吸附剂的分形表面 499

(一)固体材料分形表面的多样性 499

(二)沸石表面的低分维值 503

(三)活性炭表面的分维值 504

(四)吸附质标准物(码尺)与分维的关系 505

五、固体表面分形性质的应用 506

(一)添加物的表面扩散对固体表面分维大小的影响 506

(二)吸附热力学参数与D的关系 507

(三)润湿热与分维D的关系 507

(四)多相催化剂结构、活性与分维D的关系 508

参考文献 509

第八章 气体分离的吸附方法 510

一、吸附法气体分离的分类 510

(一)吸附法气体分离的分类方法 510

(二)变温吸附与变压吸附 511

二、沸石分子筛的选择性气体分离 512

(一)沸石分子筛对气体选择性吸附的原因 512

(二)沸石分子筛的筛分分离性质 513

(三)沸石分子筛对不饱和烃的选择性吸附分离 516

三、变温吸附 517

四、变压吸附 519

(一)Skarstom循环和Guerin-Domine循环 519

(二)变压吸附分离的应用发展 520

(三)空气变压吸附分离 522

(四)变压吸附分离一氧化碳 528

参考文献 530

第九章 水处理中的吸附作用 532

一、水质稳定剂应用中的吸附原理 532

(一)缓蚀剂和吸附在缓蚀中的作用 533

(二)阻垢剂和吸附在阻垢中的作用 535

(三)絮凝剂和吸附在絮凝中的作用 537

二、废水处理中的几个吸附问题 542

(一)废水的活性炭脱酚 543

(二)金属氧化物和黏土矿物对无机阳离子的吸附 546

(三)吸附剂表面改性对其吸附性质的影响 549

(四)氟离子和其他阴离子的吸附 551

三、废水吸附法处理的一些进展 553

(一)吸附剂 553

(二)吸附法处理废水的一些进展 554

参考文献 557

第十章 吸附在纳米粒子制备中的作用 559

一、吸附在分散过程中的作用 559

(一)胶体稳定性 560

(二)分散作用与分散剂 564

(三)吸附在分散过程中的作用 570

二、表面活性剂的特性吸附和纳米粒子形状的控制与自组装 576

(一)表面活性剂的特性吸附 576

(二)表面活性剂特性吸附调控纳米粒子的大小和形状 577

(三)表面活性剂吸附与纳米粒子的自组装 582

三、孔性吸附剂在纳米材料制备中的模板作用 586

参考文献 590

第十一章 吸附加溶和吸附胶团催化 592

一、吸附胶团的形成、结构与检测 593

二、吸附加溶 596

三、吸附胶团催化的反应速率常数 598

四、影响吸附胶团催化速率常数的一些因素 599

(一)表面活性剂在固体上的吸附量 599

(二)介质的pH值 599

(三)无机离子 600

五、固体表面上不溶性固定化表面活性剂体系的催化作用 601

参考文献 603

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