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在定温下,纯物质液体的表面层与本体(内部)组成相同,根据能量最低原理,为降低体系的表面吉布斯自由能,将尽可能地收缩液体表面。对溶液则不同,加入溶质后,溶剂表面张力发生变化。
根据能量最低原理,若溶质降低溶剂表面张力,c(表面层)> c(本体);反之,若溶质升高表面张力,c(表面层)
气体吸附(氮气吸附法)比表面积测定
气体吸附 (氮气吸附法 )比表面积测定 比表面积分析测试方法有多种,其中气体吸附法因其测试原理的科学性,测试过程的可靠性,测试结 果的一致性,在国内外各行各业中被广泛采用,并逐渐取代了其它比表面积测试方法,成为公认的最权威 测试方法。 许多国际标准组织都已将气体吸附法列为比表面积测试标准, 如美国 ASTM 的 D3037,国际 ISO 标准组织的 ISO-9277 。我国比表面积测试有许多行业标准, 其中最具代表性的是国标 GB/T19587-2004 《气 体吸附 BET 法测定固体物质比表面积》。 气体吸附法测定比表面积原理, 是依据气体在固体表面的吸附特性, 在一定 的压力下,被测样品颗粒(吸附剂)表面在超低温下对气体分子(吸附质) 具有可逆物理吸附作用, 并对应一定压力存在确定的平衡吸附量。 通过测定 出该平衡吸附量, 利用理论模型来等效求出被测样品的比表面积。 由于实际 颗粒外
玻璃基底表面抗蛋白吸附膜的制备及性能测试
do:i 10. 3969 / j. issn. 1002- 154X. 2010. 12. 002 玻璃基底表面抗蛋白吸附膜的制备 及性能测试 余 海 黄宁平 (东南大学生物科学与医学工程学院 , 生物电子学国家重点实验室 ,江苏 南京 210096) 摘 要 通过分子自组装技术和原子转 移自 由基聚 合方 法 ( ATRP )在玻璃 基底 表面分 别制 备了不 同的 抗蛋 白吸附 膜 ,采用接触角测量 , 光波导模式谱仪和荧光标记蛋白的吸附对膜 表面性能 进行了测试。 结果表明 ,两种方 式形成的 3种抗蛋白吸附膜 能够阻止绝大部分的蛋白吸附 ,其中 ATRP 方式形 成的聚乙 二醇 ( PEG)膜表面其抗 蛋白吸 附性能 略优于自组装膜 ,而磺酸基甜菜 碱 ) 异丁烯酸 ( SBMA )形成的聚合物刷相比于 PEG具有更好的抗蛋白吸附能力。 关键词 玻璃基底 抗蛋白吸附膜 分子自组装
表面吸附水是由于污泥颗粒大的表面积面产生的表面张力作用所吸附的水分。表面吸附水用普通的浓缩成脱水方法去除比较困难,只有加入絮凝剂(具有混凝作用的与污泥颗粒表面带相反电荷的电解质离于),中和颗粒表面电荷,使颗粒不稳定而黏附、聚集并沉降下来,吸附水也随之脱离颗粒表面。
间隙水是指污泥颗粒之间包围着的游离水分,在浓缩池中利用重力作用,就能很容易的分离出来,间隙水一般为污泥质量的65% -85%
毛细结合水是由于毛组管现象的存在使得污泥的毛细管间隙中存在的大量水分。毛细结合水占污泥质量的15%-25% 浓缩作用不能将毛细结合水分离,借助较强的机械作用力和能量,如真空过滤、压力过速和离心分离才能除去毛细结合水。
内部结合水是指污泥中微生物细胞体内的水分。污泥内部结合水的含量微生物数多少有关。一般初沉污泥内部结合水较少,二沉污泥中内部结合水较多。这部分水分使机械方法不能够除去,只有通过好氧菌或厌氧菌的作用进行生物分解,如好氧消化、堆肥、厌氧消化,或采用高温加热和冷冻等措施,破坏微生物细胞膜,才能除去内部结合水。
特性
固定床吸附装置要能够连续运转,必须使装置经过吸附、解吸冉生和冷却十燥以组成一个操作循环。在一个循环中,吸附剂能吸附吸咐质的岔称为有效吸附容量,以质量百分含量表示。如用活性炭回收溶钊,有效吸附容量与水蒸气的消耗量以及运转费用有关。有效吸附容量也和吸附质的进口浓度,床层温度,绝热吸附时床层温度的升高,吸附带的长度,吸附剂性能的恶化等因素有关。 2100433B
吸附是指物质在相界面上浓度自动发生变化的现象,大致分为两类:物理吸附(吸附力足范德华力)和发生电子转移的化学吸附。通常,具有吸附作用的物质称为吸附剂(如活性炭、硅胶、氧化铝等),而被吸附的物质称为吸附质。
吸附剂表面积越大,则吸附量就越大 所以,吸附剂都是多孔性或者是微细的物质。
当lg吸附剂表面上吸附1层铺满的吸附质分子(饱和吸附量)时,则比表面积的计算公式为
固体的比表面积 =分子数x每个分子所占的面积
或 Sg =S/W(m2/g)
式中:Sg 为比表面积(m2/g);S为同体物质的总表面积(外表面 内表面);W为固体物质的质量。
因此,比表面的测定实质上是求出某种吸附质的单分子层饱和吸附量。