方案摘要
方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 催化剂 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
HK(Horvath-Kawazoe)法和SF(Saito-Foley)法一样,是计算孔径分布尤其微孔分布的一种方法。Horvath-Kawazoe法假定是如下图所示的 碳狭缝型孔,,微孔上吸附的分子接收的平均势能(Φ)是根据Lennard-Jones势能(方程 (1))计算得出的。方程(2)表明,吸附分子吸附到微孔中的平均势能和功 = 功ω(温度T时,将压力 P 的吸附分子压缩到饱和蒸汽压力 P0 的功 ≅温度T=Polanyi的吸附势理论= Polanyi 吸附势)彼此相等。 由于HK方法基于吸附势理论,因此不能应用于出现毛细管凝聚现象的相对压力范围内,因此必须使用低压范围内的数据(相对压力0.05或更低)来分析孔隙分布。
HK(Horvath-Kawazoe)法和SF(Saito-Foley)法一样,是计算孔径分布尤其微孔分布的一种方法。Horvath-Kawazoe法假定是如下图所示的 碳狭缝型孔,,微孔上吸附的分子接收的平均势能(Φ)是根据Lennard-Jones势能(方程 (1))计算得出的。方程(2)表明,吸附分子吸附到微孔中的平均势能和功 = 功ω(温度T时,将压力 P 的吸附分子压缩到饱和蒸汽压力 P0 的功 ≈温度T=Polanyi的吸附势理论= Polanyi 吸附势)彼此相等。
由于HK方法基于吸附势理论,因此不能应用于出现毛细管凝聚现象的相对压力范围内,因此必须使用低压范围内的数据(相对压力0.05或更低)来分析孔隙分布。
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