粉體與多孔固體材料的吸附:原理、方法及應(yīng)用
定 價(jià):198 元
- 作者:(法)F. 魯克羅爾(F. Rouquerol)、(法)J. 魯克羅爾(J. Rouquerol)、(法)K.S.W. 辛(K.S.W. Sing)、(法)P. 盧埃林(P. Llewellyn)、(法)G. 莫蘭(G. Maurin) 著
- 出版時(shí)間:2020/5/1
- ISBN:9787122357472
- 出 版 社:化學(xué)工業(yè)出版社
- 中圖法分類(lèi):TB61
- 頁(yè)碼:524
- 紙張:
- 版次:01
- 開(kāi)本:16開(kāi)精
本書(shū)全面綜述了有關(guān)吸附理論、方法與應(yīng)用的方方面面,首先對(duì)吸附的原理、熱力學(xué)和方法學(xué)進(jìn)行一個(gè)總述;然后運(yùn)用吸附方法討論表面積和孔徑大;之后介紹并討論各種不同吸附劑(碳材料、氧化物、黏土、沸石、金屬有機(jī)框架MOF)的一些典型吸附等溫線和能量學(xué)。重點(diǎn)在于對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的確定和解釋?zhuān)貏e是具有技術(shù)重要性的吸附劑的表征。
讀者對(duì)象主要為學(xué)生及表面科學(xué)初涉獵者,通過(guò)本書(shū)可以了解到如何利用現(xiàn)今先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)手段來(lái)測(cè)定表面積、孔尺寸和表面特征,如何對(duì)材料的性能進(jìn)行表征與判斷。
原著作者:F. 魯克羅爾,J. 魯克羅爾,K.S.W. 辛, P. 盧埃林, G. 莫蘭。法國(guó)艾克斯-馬賽大學(xué)(Aix Marseille University)和 蒙彼利埃大學(xué)( Université de Montpellier )的教授。五位作者在表面科學(xué)和吸附科學(xué)領(lǐng)域做出了一些開(kāi)創(chuàng)性的工作,在業(yè)內(nèi)有一定的影響力
譯者:陳建,周力,王奮英等 南昌大學(xué)教師,在南昌大學(xué)從事科研與教學(xué)工作。
第1章緒言
1.1 吸附的重要性 / 1
1.2 吸附的歷史 / 1
1.3 定義及術(shù)語(yǔ) / 5
1.4 物理吸附和化學(xué)吸附 / 9
1.5 吸附等溫線的類(lèi)型 / 9
1.5.1 氣體物理等溫線分類(lèi) / 9
1.5.2 氣體的化學(xué)吸附 / 12
1.5.3 溶液的吸附 / 12
1.6 物理吸附能和分子模擬 / 12
1.7 擴(kuò)散吸附 / 17
參考文獻(xiàn) / 18
第2章氣/固界面的吸附熱力學(xué)
2.1 引言 / 21
2.2 單一氣體吸附的定量表示 / 22
2.2.1 壓力不超過(guò)100kPa時(shí)的吸附 / 22
2.2.2 壓力超過(guò)100kPa及更高時(shí)的吸附 / 25
2.3 吸附的熱力學(xué)勢(shì) / 28
2.4 Gibbs表示中與吸附態(tài)有關(guān)的熱力學(xué)量 / 32
2.4.1 摩爾表面過(guò)剩量的定義 / 32
2.4.2 微分表面過(guò)剩量的定義 / 33
2.5 吸附過(guò)程中的熱力學(xué)量 / 34
2.5.1 微分吸附量的定義 / 34
2.5.2 積分摩爾吸附量的定義 / 36
2.5.3 微分和積分摩爾吸附量的優(yōu)點(diǎn)及局限性 / 36
2.5.4 積分摩爾吸附量的評(píng)估 / 37
2.6 從一系列實(shí)驗(yàn)物理吸附等溫線間接推導(dǎo)吸附量:等比容法 / 38
2.6.1 微分吸附量 / 38
2.6.2 積分摩爾吸附量 / 40
2.7 由量熱數(shù)據(jù)推導(dǎo)吸附量 / 41
2.7.1 非連續(xù)過(guò)程 / 41
2.7.2 連續(xù)過(guò)程 / 42
2.8 測(cè)定微分吸附焓的其他方法 / 43
2.8.1 浸潤(rùn)式量熱法 / 43
2.8.2 色譜法 / 44
2.9 高壓狀態(tài)方程:?jiǎn)我粴怏w和混合氣體 / 44
2.9.1 純氣體情況下 / 44
2.9.2 混合氣體情況下 / 46
參考文獻(xiàn) / 47
第3章氣體吸附法
3.1 引言 / 49
3.2 表面過(guò)剩量(及吸附量)的測(cè)定 / 50
3.2.1 氣體吸附測(cè)壓法(僅測(cè)量壓力) / 50
3.2.2 重量法氣體吸附(測(cè)量質(zhì)量和壓力) / 56
3.2.3 流量控制或監(jiān)測(cè)條件下的氣體吸附 / 59
3.2.4 氣體共吸附 / 62
3.2.5 校準(zhǔn)方法和修正 / 63
3.2.6 其他關(guān)鍵方面 / 71
3.3 氣體吸附量熱法 / 73
3.3.1 可用設(shè)備 / 73
3.3.2 量熱程序 / 77
3.4 吸附劑脫氣 / 79
3.4.1 脫氣目標(biāo) / 79
3.4.2 傳統(tǒng)真空脫氣 / 79
3.4.3 CRTA控制的真空脫氣 / 81
3.4.4 載氣脫氣 / 82
3.5 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的呈現(xiàn) / 83
參考文獻(xiàn) / 84
第4章固/液界面的吸附:熱力學(xué)和方法學(xué)
4.1 引言 / 87
4.2 純液體中固體浸潤(rùn)的能量 / 88
4.2.1 熱力學(xué)背景 / 88
4.2.2 純液體中浸潤(rùn)式微量熱法實(shí)驗(yàn)技術(shù) / 96
4.2.3 純液體浸潤(rùn)式微量熱法的應(yīng)用 / 101
4.3 液體溶液中的吸附 / 110
4.3.1 二元溶液吸附量的定量表達(dá) / 111
4.3.2 溶液吸附中能量的定量表示 / 117
4.3.3 研究溶液吸附的基本實(shí)驗(yàn)方法 / 119
4.3.4 溶液吸附的應(yīng)用 / 126
參考文獻(xiàn) / 130
第5章氣/固界面上物理吸附等溫線的經(jīng)典闡述
5.1 引言 / 135
5.2 純氣體的吸附 / 135
5.2.1 與吉布斯吸附方程相關(guān)的方程:在可用表面上或微孔中的吸附相的描述 / 135
5.2.2 Langmuir理論 / 139
5.2.3 多層吸附 / 141
5.2.4 Dubinin-Stoeckli理論:微孔填充 / 148
5.2.5、 型等溫線:物理吸附層的相變 / 150
5.2.6 經(jīng)驗(yàn)等溫方程 / 153
5.3 混合氣體的吸附 / 155
5.3.1 擴(kuò)展的Langmuir模型 / 155
5.3.2 理想吸附溶液理論 / 157
5.4 結(jié)論 / 158
參考文獻(xiàn) / 158
第6章模擬多孔固體物理吸附
6.1 引言 / 162
6.2 多孔固體的微觀描述 / 163
6.2.1 結(jié)晶材料 / 163
6.2.2 非結(jié)晶材料 / 164
6.3 分子間勢(shì)能函數(shù) / 165
6.3.1 吸附質(zhì)/吸附劑相互作用的一般表達(dá) / 165
6.3.2 “簡(jiǎn)單”吸附質(zhì)/吸附劑體系的常用策略 / 167
6.3.3 更“復(fù)雜”的吸附質(zhì)/吸附劑體系示例 / 168
6.4 表征計(jì)算工具 / 170
6.4.1 引言 / 170
6.4.2 可接觸的比表面積 / 170
6.4.3 孔體積/PSD / 173
6.5 模擬多孔固體物理吸附 / 174
6.5.1 GCMC模擬 / 174
6.5.2 量子化學(xué)計(jì)算 / 186
6.6 模擬多孔固體中擴(kuò)散 / 190
6.6.1 基本原理 / 190
6.6.2 單組分?jǐn)U散 / 192
6.6.3 混合氣體擴(kuò)散 / 195
6.7 結(jié)論與未來(lái)挑戰(zhàn) / 196
參考文獻(xiàn) / 197
第7章通過(guò)氣體吸附測(cè)定表面積
7.1 引言 / 201
7.2 BET方法 / 202
7.2.1 簡(jiǎn)介 / 202
7.2.2 BET圖 / 203
7.2.3 BET單層吸附量的有效性 / 205
7.2.4 無(wú)孔和介孔吸附劑的BET面積 / 207
7.2.5 微孔固體的BET吸附面積 / 211
7.2.6 BET面積的一些應(yīng)用 / 213
7.3 等溫線分析的經(jīng)驗(yàn)方法 / 214
7.3.1 標(biāo)準(zhǔn)吸附等溫線 / 214
7.3.2 t方法 / 215
7.3.3 as方法 / 216
7.3.4 對(duì)比圖 / 218
7.4 分形方法 / 219
7.5 結(jié)論和建議 / 222
參考文獻(xiàn) / 223
第8章介孔的測(cè)定
8.1 引言 / 228
8.2 介孔體積、孔隙率和平均孔徑 / 229
8.2.1 介孔體積 / 229
8.2.2 孔隙率 / 230
8.2.3 液壓半徑和平均孔徑 / 230
8.3 毛細(xì)凝聚和Kelvin方程 / 231
8.3.1 Kelvin方程的推導(dǎo) / 231
8.3.2 開(kāi)爾文方程的應(yīng)用 / 233
8.4 介孔尺寸分布的經(jīng)典計(jì)算 / 235
8.4.1 基本原則 / 235
8.4.2 計(jì)算過(guò)程 / 236
8.4.3 多層吸附厚度 / 239
8.4.4 Kelvin方程的有效性 / 240
8.5 介孔尺寸分布的DFT計(jì)算 / 241
8.5.1 基本原則 / 241
8.5.2 77K下的氮?dú)馕健 ? 244
8.5.3 87K下氬氣吸附 / 245
8.6 回滯環(huán) / 246
8.7 結(jié)論和建議 / 252
參考文獻(xiàn) / 252
第9章微孔評(píng)估
9.1 引言 / 257
9.2 氣體物理吸附等溫線分析 / 259
9.2.1 經(jīng)驗(yàn)法 / 259
9.2.2 Dubinin-Radushkevich-Stoeckli法 / 260
9.2.3 Horvath-Kawazoe(HK)法 / 262
9.2.4 密度泛函理論 / 263
9.2.5 壬烷預(yù)吸附法 / 264
9.2.6 吸附物和溫度的選擇 / 266
9.3 微量熱法 / 267
9.3.1 浸沒(méi)微量熱法 / 267
9.3.2 氣體吸附微量熱法 / 269
9.4 結(jié)論和建議 / 269
參考文獻(xiàn) / 270
第10章活性炭吸附
10.1 引言 / 273
10.2 活性炭:制備、性質(zhì)和應(yīng)用 / 274
10.2.1 石墨 / 274
10.2.2 富勒烯和納米管 / 276
10.2.3 炭黑 / 278
10.2.4 活性炭 / 280
10.2.5 超活性炭 / 283
10.2.6 碳分子篩 / 284
10.2.7 ACFs和碳布 / 285
10.2.8 整體材料 / 286
10.2.9 碳?xì)饽z和OMCs / 287
10.3 無(wú)孔碳的氣體物理吸附 / 288
10.3.1 氮?dú)夂投趸荚谔亢谏系奈健 ? 288
10.3.2 稀有氣體吸附 / 292
10.3.3 有機(jī)蒸氣吸附 / 295
10.4 多孔碳?xì)怏w物理吸附 / 297
10.4.1 氬氣、氮?dú)夂投趸嘉健 ? 297
10.4.2 有機(jī)蒸氣吸附 / 306
10.4.3 水蒸氣吸附 / 311
10.4.4 氦氣吸附 / 316
10.5 碳-液界面處的吸附 / 318
10.5.1 浸潤(rùn)式量熱儀 / 318
10.5.2 溶液中的吸附 / 320
10.6 LPH和吸附劑變形 / 322
10.6.1 背景介紹 / 322
10.6.2 激活入口 / 322
10.6.3 低壓滯后 / 323
10.6.4 擴(kuò)張和收縮 / 324
10.7 活性炭表征:結(jié)論和建議 / 324
參考文獻(xiàn) / 325
第11章金屬氧化物吸附
11.1 引言 / 335
11.2 二氧化硅 / 335
11.2.1 熱解二氧化硅和結(jié)晶二氧化硅 / 335
11.2.2 沉淀二氧化硅 / 342
11.2.3 硅膠 / 344
11.3 氧化鋁:結(jié)構(gòu)、材質(zhì)和物理吸附 / 352
11.3.1 活性氧化鋁的介紹 / 352
11.3.2 原材料 / 353
11.3.3 水合氧化鋁的熱分解 / 356
11.3.4 活性氧化鋁的合成 / 361
11.4 二氧化鈦粉末和凝膠 / 364
11.4.1 二氧化鈦顏料 / 364
11.4.2 金紅石:表面化學(xué)和氣體吸附 / 365
11.4.3 二氧化鈦凝膠的孔隙率 / 370
11.5 氧化鎂 / 372
11.5.1 非極性氣體在無(wú)孔MgO上的物理吸附 / 372
11.5.2 多孔形式MgO的物理吸附 / 374
11.6 其他氧化物 / 377
11.6.1 氧化鉻凝膠 / 377
11.6.2 氧化鐵:FeOOH的熱分解 / 379
11.6.3 微晶氧化鋅 / 381
11.6.4 水合氧化鋯凝膠 / 382
11.6.5 氧化鈹 / 385
11.6.6 二氧化鈾 / 386
11.7 金屬氧化物吸附性質(zhì)的應(yīng)用 / 388
11.7.1 作為氣體吸附劑、干燥劑的應(yīng)用 / 388
11.7.2 作為氣體傳感器的應(yīng)用 / 389
11.7.3 作為催化劑和催化劑載體的應(yīng)用 / 389
11.7.4 顏料和填料應(yīng)用 / 390
11.7.5 在電子產(chǎn)品中的應(yīng)用 / 390
參考文獻(xiàn) / 390
第12章黏土、柱撐黏土、沸石和磷酸鋁的吸附
12.1 引言 / 397
12.2 結(jié)構(gòu)、形貌和層狀硅酸鹽吸附劑的性質(zhì) / 398
12.2.1 結(jié)構(gòu)和層狀硅酸鹽的形貌 / 398
12.2.2 層狀硅酸鹽的氣體物理吸附 / 402
12.3 柱撐黏土(PILC):結(jié)構(gòu)和屬性 / 411
12.3.1 柱撐黏土的形成和屬性 / 411
12.3.2 柱撐黏土對(duì)氣體的物理吸附 / 412
12.4 沸石:合成、孔隙結(jié)構(gòu)和分子篩性質(zhì) / 415
12.4.1 沸石的結(jié)構(gòu)、合成和形貌 / 415
12.4.2 分子篩沸石吸附劑性質(zhì) / 419
12.5 磷酸鹽分子篩:背景和吸附劑的性質(zhì) / 430
12.5.1 磷酸鹽分子篩的背景 / 430
12.5.2 鋁磷酸鹽分子篩吸附劑的性質(zhì) / 432
12.6 黏土、沸石和磷酸鹽基底的分子篩的應(yīng)用 / 438
12.6.1 黏土的應(yīng)用 / 438
12.6.2 沸石的應(yīng)用 / 439
12.6.3 磷酸鹽分子篩的應(yīng)用 / 441
參考文獻(xiàn) / 441
第13章有序介孔材料的吸附
13.1 引言 / 448
13.2 有序介孔二氧化硅 / 449
13.2.1 M41S系列 / 449
13.2.2 SBA系列 / 459
13.2.3 大孔的有序介孔二氧化硅 / 463
13.3 表面功能化對(duì)吸附性質(zhì)的影響 / 466
13.3.1 金屬氧化物結(jié)合到壁中 / 466
13.3.2 金屬納米粒子封裝到孔中 / 469
13.3.3 表面嫁接有機(jī)配體 / 470
13.4 有序的有機(jī)硅材料 / 472
13.5 復(fù)制材料 / 473
13.6 結(jié)束語(yǔ) / 475
參考文獻(xiàn) / 475
第14章金屬有機(jī)框架材料(MOFs)的吸附
14.1 引言 / 480
14.2 MOFs的BET比表面積評(píng)估及意義 / 482
14.2.1 BET比表面積的評(píng)估 / 482
14.2.2 BET比表面積的意義 / 485
14.3 改變有機(jī)配體性質(zhì)的影響 / 486
14.3.1 改變配體長(zhǎng)度 / 486
14.3.2 將配體功能化 / 490
14.4 改變金屬中心的影響 / 491
14.5 改變其他表面位點(diǎn)性質(zhì)的影響 / 497
14.6 非框架物質(zhì)的影響 / 501
14.7 柔性MOF材料的特殊例子 / 503
14.7.1 MIL-53(Al,Cr) / 505
14.7.2 MIL-53(Fe) / 508
14.7.3 Co(BDP) / 510
14.8 MOF材料的應(yīng)用 / 512
14.8.1 氣體存儲(chǔ) / 513
14.8.2 氣體分離與純化 / 513
14.8.3 催化 / 514
14.8.4 藥物緩釋 / 514
14.8.5 傳感器 / 515
14.8.6 與其他吸附劑的比較 / 515
參考文獻(xiàn) / 515
索引 / 521