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空气净化炭根据固体表面吸附力的不同,吸附可分为物理吸附、化学吸附和离子交换吸附等三种类型:
一、 物理吸附
吸附剂和吸附质(溶质)通过分子力产生的吸附称为物理吸附。这是最常见的一种吸附现象,它的特点是被吸附物的分子不是附着在吸附剂表面固定点上,而稍能在介面上作自由移动。由于吸附是分
子力引起的,吸附热较小,物理吸附不需要活化能,在低温条件下即可进行。这种吸附是可逆的,在空气净化炭吸附的同时被吸附的分子空气净化炭由于热运动还会离开固体表面,这种现象称为解吸。
物理吸附可形成单分子吸附层或多分子吸附层。由于分子间力士普遍存在的,所以一种吸附剂可吸附多种物质,但由于吸附质(溶质)性质不同,吸附的量也是有所差别。这种吸附现象与吸附剂的表面积
、细孔分布有密切的关系。
二、 化学吸附
空气净化炭吸附剂和吸附质(溶质)之间靠化学键的作用,发生化学反应,是吸附剂与吸附质(溶质)之间牢固的联系在一起。由于化学反应需要大量的活化能,一般需要在较高温度下进行,空气净化
炭吸附热较大。化学吸附是一种选择性吸附,即一种空气净化炭吸附剂只对某种或者特定几种物质有吸附作用。由于化学吸附是靠吸附剂和吸附质之间的化学键力进行的,所以化学吸附仅能形成单分子
层。空气净化炭吸附是比较稳定的,不易解吸。这种吸附与吸附剂的表面化学性质直接有关,与吸附质的化学性质有关。
三、 交换吸附
一种物质的离子由于静电引力集聚在空气净化炭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换,即每吸附一个吸附质(溶质)的离子,空气净化炭吸附剂同时要放出一个等量的离子
,即离子交换。离子的电荷是交换吸附的决定因素。如果吸附质(溶质)的浓度相同,离子所带的电荷越多,它在吸附剂表面上的反电荷点上的空气净化炭吸附力越强。对于电荷相同的离子,水化半径越
小,越能更紧密地接近于吸附点,有利于吸附。