般來說活性炭的比表面積(BET)越大,吸附力也越大;可是有時卻不必定。
BET是用氮氣或丁烷可是吸附方法測出活性炭總比表面積的一種廣用的參數。按理BET越大,吸附力就越大。
可是在實踐使用中這概念有局限性,因為活性炭的孔由大孔、中孔和微孔的差異,有時僅有部分的孔適合于某類巨細吸附物的進入,因而總表面積和孔容積數據(例如總表面積一般約為450~1800m㎡/g、孔容積約為0.7~1.8mL/g)不能用來評價這個吸附的活性炭的有效性。總表面積的大部分歸于微孔,典型的數據是:微孔占1000㎡/g,中孔占10~100㎡/g,大孔占1㎡/g。
在液相使用中,一般有機物的吸附吸附隨分子量(分子巨細)的進步而進步。直到分子大到不能進孔為止。許多高分子量的有機物,如有色物或腐殖質被排除在微孔之外,這時,需求使用中孔多的活性炭,而高總表面積的微孔炭是無能為力。*理想的活性炭是具有很多恰好稍大于吸附物分子的孔。孔太小,吸附物進不了;孔太大,使單位體積的表面積削減。*好碰到分子量在300到100000之間的分子,相當于孔徑在0.5到4nm之間,較深色素常是較大的分子。
在氣相使用中,小分子被吸附進入微孔。這時總表面積的概念是合用的。例如空氣中溶劑的回收或汽車里汽油逸散的防止。
至于活性炭對金屬絡合物的吸附,涉及化學鍵的形成,也不是BET越大越好。例如從溶液吸附氰化金,水蒸氣活化法的活性炭對氰化金有高親和力,而化學品活性炭即便多孔實踐上也無親和力。
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