氮吸附法是依據(jù)氣體在固體表面的吸附規(guī)律,例如,在液氮溫度下(-196℃),在一定的氮?dú)鈮毫ο拢魏畏垠w材料的表面都可以吸附氮?dú)獾姆肿?,并?duì)應(yīng)于確定的平衡吸附量,這種吸附是純粹的物理吸附,即被吸附的氣體分子與固體表面的結(jié)合力很弱,而且是可逆的,即在回到室溫的過(guò)程中,所有被吸附的氮分子又都被脫附出來(lái)。比表面積測(cè)試儀由于固體材料與外界的相互作用是通過(guò)表面來(lái)實(shí)現(xiàn)的,因而材料表面的特征,無(wú)論從基礎(chǔ)理論或技術(shù)應(yīng)用的角度看,都是至關(guān)重要的.隨著超細(xì)微粒與納米材料的發(fā)展,表面的作用愈顯突出。處于固體自由表面上的原子,其鍵合狀態(tài)與體內(nèi)不同,由于鍵的不飽和性,和近鄰原子數(shù)的減少,表面的能量顯著提高,為了降低自由能,固體傾向于縮小表面積,因此許多粉體都呈球形,一些處于結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定狀態(tài)的納米顆粒也是球形或近球形的形態(tài);對(duì)于晶體而言,由于各向異性,不同晶面上的原子密度、配位數(shù)、鍵合角不同,顆粒經(jīng)常成為多面體的形狀,顯露在外的晶面一般是表面能低的原子密排面,www.jnrise.com由于某些原因偏離密排面時(shí),在表面上會(huì)出現(xiàn)臺(tái)階或扭折,對(duì)于非晶或無(wú)定形的固體顆粒一般呈多孔的復(fù)雜形狀。隨著超細(xì)微粒與納米材料的發(fā)展,表面的作用愈顯突出。處于固體自由表面上的原子,其鍵合狀態(tài)與體內(nèi)不同,由于鍵的不飽和性,和近鄰原子數(shù)的減少,表面的能量顯著提高,為了降低自由能,固體傾向于縮小表面積,因此許多粉體都呈球形,比表面積測(cè)試儀一些處于結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定狀態(tài)的納米顆粒也是球形或近球形的形態(tài);對(duì)于晶體而言,由于各向異性,不同晶面上的原子密度、配位數(shù)、鍵合角不同,顆粒經(jīng)常成為多面體的形狀,顯露在外的晶面一般是表面能低的原子密排面,由于某些原因偏離密排面時(shí),在表面上會(huì)出現(xiàn)臺(tái)階或扭折,對(duì)于非晶或無(wú)定形的固體顆粒一般呈多孔的復(fù)雜形狀。利用氮吸附法測(cè)定孔徑分布,采用的是體積等效代換的原理,即以孔中充滿的液氮量等效為孔的體積。國(guó)家提出環(huán)境污染防治與生態(tài)環(huán)境保護(hù)并重的方針,要加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù),必須對(duì)我國(guó)生態(tài)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)。包括對(duì)荒漠、草原、森林、海洋、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè),也需要對(duì)大氣污染、水域污染(如海洋赤潮、溢油污染)及污染源進(jìn)行遙感遙測(cè),還要建立衛(wèi)星地面接受系統(tǒng)及衛(wèi)星圖片解析系統(tǒng),對(duì)環(huán)境生態(tài)質(zhì)量現(xiàn)狀及變化趨勢(shì)進(jìn)行分析,為國(guó)家環(huán)境生態(tài)保護(hù)與建設(shè)提供決策的科學(xué)依據(jù)。國(guó)內(nèi)儀器儀表行業(yè)面對(duì)如此良好的發(fā)展大環(huán)境,要想抓住機(jī)遇擴(kuò)充實(shí)力,還需要付出更多的努力。因此,在與吸附質(zhì)分子尺寸相當(dāng)?shù)奈絼┥蠈?duì)有微小尺寸差別的不同吸附質(zhì)其吸附速率的差異,可導(dǎo)致宏觀上廣義的篩分效應(yīng)。催化劑的表面狀態(tài)和孔結(jié)構(gòu)可以影響反應(yīng)的活化能及級(jí)數(shù),所以在石油煉制過(guò)程中,盡管使用同一化學(xué)成分的催化劑,只是由于催化劑在比表面積和孔徑分布上有差別,就可能導(dǎo)致油品產(chǎn)量和質(zhì)量上有極大的差別。www.jnrise.com