
解吸(Desorption)是物理化学领域的关键术语,指物质从固体或液体表面释放到气相中的过程。该现象与吸附作用相反,通常通过温度升高、压力降低或化学环境改变触发,常见于工业分离、催化剂再生及环境修复等场景。
从热力学角度分析,解吸过程遵循吉布斯自由能变化规律,可用公式表示: $$ ΔG = ΔH - TΔS $$ 当系统熵增(ΔS > 0)且温度足够高时,自发解吸发生。在工程实践中,Langmuir等温线模型常被用于描述吸附-解吸平衡关系。
权威文献显示,解吸机制包含三种主要类型:①热解吸(Thermal Desorption),利用加热释放吸附质,广泛应用于土壤修复(美国环保署技术指南,2023);②压力摆动吸附(PSA),通过压力调节实现气体分离(《化工原理》第5版);③化学解吸,使用溶剂或反应剂破坏吸附键(国际纯粹与应用化学联合会技术报告)。
在环境工程领域,解吸作用直接影响污染物迁移,如多环芳烃从微塑料表面的二次释放现象(《Environmental Science & Technology》2024年6月刊)。工业应用案例包括活性炭再生过程中,蒸汽解吸可恢复90%以上吸附容量(中国化工学会技术白皮书)。
解吸(desorption)是物质从吸附剂或吸收剂中释放的过程,其核心定义、作用和应用可归纳如下:
解吸是吸收的逆过程,指液相中的溶质组分通过传质作用转移到与之接触的气(汽)相中,从而实现分离。例如,活性炭吸附二氧化氮后,通过加热或降压可使二氧化氮逸出,这属于典型的解吸操作。
解吸效率受温度、压力、解吸剂种类等因素影响。在离子交换工艺中,解吸剂(淋洗剂)的选择直接影响分离效果和成本。
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