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1,区别化学吸附还是物理吸附

是物理吸附,化学吸附是产生了新物质!
我觉得两者都有,理论上有化学作用的话可以通过XPS,Raman等测定,但是如果负载量太小,不一定会出结果的,LZ不妨试试。
如果化学吸附的话,会有些什么键?你可以测一下,看有没有这些键。比如用红外测一下

区别化学吸附还是物理吸附

2,什么是化学吸附和物理吸附有什么重要的区别

上述答案不正确。化学吸附是指在吸附过程中伴随着化学反应,物理吸附在吸附过程中则没有化学反应。一般来说,化学吸附是不可逆的,物理吸附可逆
活性炭过滤,利用其多孔特性,是物理吸附; 生石灰干燥吸附,其吸附了水,二氧化碳,是为化学吸附.
化学吸附就是用化学反应把物质转化成可以吸收的物质,物理就是吸附,没有质的变化

什么是化学吸附和物理吸附有什么重要的区别

3,化学吸附是什么化学吸附仪又可以做什么

通过与被吸附物质之间形成新的化学键的方式将杂质“粘”到表面化学吸附仪可以在精密化学反应试验操作中保持洁净。
百科名片吸附质分子与固体表面原子(或分子)发生电子的转移、交换或共有,形成吸附化学键的吸附。由于固体表面存在不均匀力场,表面上的原子往往还有剩余的成键能力,当气体分子碰撞到固体表面上时便与表面原子间发生电子的交换、转移或共有,形成吸附化学键的吸附作用。  化学吸附的主要特点是:仅发生单分子层吸附;吸附热与化学反应热相当;有选择性;大多为不可逆吸附;吸附层能在较高温度下保持稳定等。化学吸附又可分为需要活化能的活化吸附(activated adsorption)和不需活化能的非活化吸附(non-activated adsorption),前者吸附速度较慢,后者则较快。  化学吸附是多相催化反应的重要步骤。研究化学吸附对了解多相催化反应机理,实现催化反应工业化有重要意义。吸附特点  与物理吸附相比,化学吸附主要有以下特点:①吸附所涉及的力与化学键力相当,比范德华力强得多。②吸附热近似等于反应热。③吸附是单分子层的。因此可用朗缪尔等温式描述,有时也可用弗罗因德利希公式描述。捷姆金吸附等温式只适用于化学吸附:V/Vm=1/a·㏑CoP。式中V是平衡压力为p时的吸附体积;Vm是单层饱和吸附体积;a和c0是常数。④有选择性。⑤对温度和压力具有不可逆性。另外,化学吸附还常常需要活化能。确定一种吸附是否是化学吸附,主要根据吸附热和不可逆性。  可分3种情况:①气体分子失去电子成为正离子,固体得到电子,结果是正离子被吸附在带负电的固体表面上。②固体失去电子而气体分子得到电子,结果是负离子被吸附在带正电的固体表面上。③气体与固体共有电子成共价键或配位键。例如气体在金属表面上的吸附就往往是由于气体分子的电子与金属原子的d电子形成共价键,或气体分子提供一对电子与金属原子成配位键而吸附的。
简单地说i就是利用某些物质对废水中的有害物质有吸附作用达到吸附有害物质使废水能够达标排放。 原理:固体表面与液体表面都有一个特点;即表面层分子受力是不对称的,因此都存在表面张力及表面吉布斯函数。又因为固体表面上的分子几乎不能移动,这使得固体不能像液体那样收缩表面来降低吉布斯函数,因为固体通过从表面的外部空间吸引气体分子到表面以减小表面分子受力不对称的程度。物理吸附:吸附力是范德华力,一般为单层或者多层吸附,吸附具有可逆性,选择性比较差;化学吸附:吸附力为化学键力,一般为单层吸附,选择性高,但是吸附过程一般不可逆。

化学吸附是什么化学吸附仪又可以做什么

4,什么是化学吸附

吸附质分子与固体表面原子(或分子)发生电子的转移、交换或共有,形成吸附化学键的吸附。由于固体表面存在不均匀力场,表面上的原子往往还有剩余的成键能力,当气体分子碰撞到固体表面上时便与表面原子间发生电子的交换、转移或共有,形成吸附化学键的吸附作用
分子层面上的吸附,利用分子性质来吸附物质,其它前面的几位说已经得很好了
化学吸附是吸附质分子与固体表面原子(或分子)发生电子的转移 交换或共有,形成吸附化学键的吸附
吸附质分子与固体表面原子(或分子)发生电子的转移、交换或共有,形成吸附化学键的吸附。由于固体表面存在不均匀力场,表面上的原子往往还有剩余的成键能力,当气体分子碰撞到固体表面上时便与表面原子间发生电子的交换、转移或共有,形成吸附化学键的吸附作用。 化学吸附的主要特点是:仅发生单分子层吸附;吸附热与化学反应热相当;有选择性;大多为不可逆吸附;吸附层能在较高温度下保持稳定等。化学吸附又可分为需要活化能的活化吸附(activated adsorption)和不需活化能的非活化吸附(non-activated adsorption),前者吸附速度较慢,后者则较快。 化学吸附是多相催化反应的重要步骤。研究化学吸附对了解多相催化反应机理,实现催化反应工业化有重要意义。[编辑本段]吸附特点 与物理吸附相比,化学吸附主要有以下特点:①吸附所涉及的力与化学键力相当,比范德华力强得多。②吸附热近似等于反应热。③吸附是单分子层的。因此可用朗缪尔等温式描述,有时也可用弗罗因德利希公式描述。捷姆金吸附等温式只适用于化学吸附:V/Vm=1/a·㏑CoP。式中V是平衡压力为p时的吸附体积;Vm是单层饱和吸附体积;a和c0是常数。④有选择性。⑤对温度和压力具有不可逆性。另外,化学吸附还常常需要活化能。确定一种吸附是否是化学吸附,主要根据吸附热和不可逆性。[编辑本段]吸附机理 可分3种情况:①气体分子失去电子成为正离子,固体得到电子,结果是正离子被吸附在带负电的固体表面上。②固体失去电子而气体分子得到电子,结果是负离子被吸附在带正电的固体表面上。③气体与固体共有电子成共价键或配位键。例如气体在金属表面上的吸附就往往是由于气体分子的电子与金属原子的d电子形成共价键,或气体分子提供一对电子与金属原子成配位键而吸附的。[编辑本段]在复相催化中的作用及其研究 在复相催化中,多数属于固体表面催化气相反应,它与固体表面吸附紧密相关。在这类催化反应中,至少有一种反应物是被固体表面化学吸附的,而且这种吸附是催化过程的关键步骤。在固体表面的吸附层中,气体分子的密度要比气相中高得多,但是催化剂加速反应一般并不是表面浓度增大的结果,而主要是因为被吸附分子、离子或基团具有高的反应活性。气体分子在固体表面化学吸附时可能引起离解、变形等,可以大大提高它们的反应活性。因此,化学吸附的研究对阐明催化机理是十分重要的。化学吸附与固体表面结构有关。表面结构化学吸附的研究中有许多新方法和新技术,例如场发射显微镜、场离子显微镜、低能电子衍射、红外光谱、核磁共振、电子能谱化学分析、同位素交换法等。其中场发射显微镜和场离子显微镜能直接观察不同晶面上的吸附以及表面上个别原子的位置,故为各种表面的晶格缺陷、吸附性质及机理的研究提供了最直接的证据。

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