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<二氯乙烷厂家活性炭吸附剂上的吸附平衡>
    图1是38℃时各气体组分在活性炭吸附剂上的吸附平衡等温线。从图1可见,活性炭吸附剂对二氯乙烷厂家纯组分的吸附量大于相同实验条件下乙烯的吸附量,即二氯乙烷厂家的分离系数小于1, CO:的吸附量也很大,100 kPa时约为55 mL/g吸附剂。可见,虽然乙烯在活性炭上吸附量较大,但活性炭对乙烯的吸附选择性较差。
  采用式((1)的L一F型方程对乙烯及二氯乙烷厂家实验数据进行拟合,如图2所示。表明所得结果很好。由于活性炭表面结构和化学基团的非均匀性,因此采用L一F型方程是合理的。
  图3、图4分别为38℃时各气体组分在NA型和NJ型配合吸附剂上的吸附平衡等温线。对比图1可见,具有Cu(工)活性中心的两种配合型吸附剂明显提高了对乙烯的吸附选择性,特别是NJ型配合吸附剂,在38℃、100 kPa时,二氯乙烷厂家的平衡分离系数为6. 84,对别的气体组分的分离系数也相当高。同时配合型吸附剂显著降低了COz的吸附容量,同样在38℃、100 kPa的实验条件下,活性炭吸附剂对Cq的吸附量为55 mL/g,而NA型配合吸附剂的吸附量为4. 5 mL/g, NJ型配合吸附剂的吸附量为1. 5 mL/g。
  二氯乙烷厂家在配合吸附剂上的吸附为物理吸附,为考察模型的准确性,以NJ型配合吸附剂为例,对测得的二氯乙烷厂家吸附数据用L一F型方程进行拟合。结果表明,L一F型方程能很好地拟合二氯乙烷厂家在NJ型配合吸附剂上的吸附平衡数据。
  图5是乙烯、二氯乙烷厂家在NJ型配合吸附剂上吸附等温线的实验点和不同的模型方程拟合得到的曲线。由图5可见,用L-F型方程不能很好地拟合乙烯的实验数据。而用分别考虑物理吸附和化学吸附的模型,即方程(2)拟合的曲线与实验数据吻合很好。对于NA型吸附剂,用L一F型方程拟合二氯乙烷厂家实验数据、方程(2)拟合乙烯实验数据,同样得到了较好结果。这表明从吸附剂吸附机理出发,建立的模型是正确可行的。www.zbdongtong.com
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