Для образцов ТРГ видно (рис. 1, 2), что линейные изотермы в исследуемом интервале давлений практически совпадают, следовательно, константа Генри одинаковая (адсорбционное взаимодействие близкое). Отметим, что хотя эти образцы отличаются по удельной поверхности, суммарному объему пор и объему микропор (Pmicro), доля тонких микропор в них обоих высока, и по оценке средние размеры микропор (W^micro) близки (0,88 и 0,92 нм). Природа и структура микропор, по-видимому одинакова, что определяет сходство образцов в адсорбционном взаимодействии с водородом.
Палладийсодержащие образцы адсорбируют существенно меньше водорода, чем чистые терморасширенные графиты (рис. 1, 2). Адсорбция водорода между ними также отличается, но в гораздо меньшей степени, хотя образец Рё/ТРГ-1 обладает несколько большей адсорбционной способностью, чем образец Pd/TPF-2 (рис. 1, 2). По данным метода БЭТ образцы имеют близкую поверхность, существенно меньшую, чем у исходных ТРГ, которая составляет примерно 14 м2/г. Можно полагать, что в ходе нанесения палладия произошли изменения текстурных характеристик терморасширенного графита, которые привели к уменьшению доли наиболее активных адсорбционных центров (ультрамикропор, дефектов и др.) и к снижению предельных величин адсорбции водорода.
В табл. 2 представлены данные по адсорбции водорода при 77 К на исследуемых образцах, приведенные к нормальным условиям. Там же для сопоставления приведены литературные данные [9] об адсорбции водорода на разных активных углях.
Видно, что адсорбция водорода при соответствующих давлениях ниже для исследуемых образцов, чем для активных углей, обладающих развитой пористой структурой (прежде всего, за счет наличия микропор) и удельной поверхностью. Если оценить величину адсорбции водорода на единицу поверхности или на единицу объема микропор (пор), то в первом случае величина адсорбции (см3/м2) будет больше для исследуемых образцов, чем для некоторых угольных образцов, но на единицу объема микропор (см3/см3микропор) все-таки наблюдается существенный проигрыш. Не
Таблица 2
Адсорбция водорода (77 К) при равновесных давлениях образцами различного состава и структуры
Образец |
Адсорбция водорода, см3/г |
50 |
100 |
Равновесное давление, торр 200 300 400 500 |
600 |
700 |
800 |
ТРГ-1 |
2,2 |
3,4 |
6,0 |
11,0 |
15,0 |
21,0 |
24,0 |
26,0 |
28,0 |
ТРГ-2 |
1,7 |
1,9 |
2,4 |
3,8 |
5,6 |
7,5 |
10,0 |
11,3 |
12,3 |
l%Pd/TPr-l |
0,6 |
0,8 |
2.4 |
2,6 |
3,3 |
3,9 |
4,8 |
5,9 |
6,7 |
l%Pd/TPr-2 |
0,4 |
0,5 |
1,0 |
1,2 |
2,0 |
2,2 |
3,0 |
3,1 |
3,4 |
Активированный уголь СКН [9]
(Vmi = 0,34 см3/г, Vme = 0,57 см3/г, S = 606 м2/г) |
75 |
100 |
130 |
150 |
165 |
170 |
180 |
190 |
200 |
Активированный уголь Shell [9]
(Vmi = 0,37 см3/г, Vme = 0,05 см3/г, S = 153 м2/г) |
100 |
125 |
148 |
165 |
172 |
175 |
180 |
190 |
190 |
Активированный уголь Norit PK 1-3 [9] (Vmi = 0,18 см3/г, Vme = 0,29 см3/г, S = 257 м2/г) |
70 |
90 |
106 |
120 |
123 |
132 |
138 |
145 |
148 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4
|