
動力吸附
The effect of little O2 to the dynamic adsorption of CO was stu***d too.
還測定了氣體中的微量O2對CO的動态吸附的影響。
Up to now, study on the DST and dynamic adsorption is in the process of accumulating the experimental data and bringing forward theory model.
目前對動态表面張力和動态吸附的研究,基本上還處于積累實驗數據,提出理論假設和模型的階段。
Based on physical performance of resins, the best resin and detergent were chosen with the dynamic adsorption experiments by static adsorption.
在了解樹脂物理參數的基礎上,通過靜态吸附實驗,篩選出脫鹽效果最佳的樹脂和洗脫液,然後進行動态吸附實驗研究。
The dynamic adsorption model that described the characteristics of small amount of water from tetrahydrofuran on 4a molecular sieve was developed.
建立了合適的吸附動态模型,用于分析************中的微量水在4a分子篩上動态吸附特性。
Dynamic adsorption test and dynamic de-adsorption test were carried out to make sure the condition of purification in bee-pollen total flavonoids.
通過動态吸附與解吸實驗确定了蜂花粉黃酮分離純化的操作條件。
動态吸附(Dynamic Adsorption)是指流體(氣體或液體)在流動狀态下,吸附質與吸附劑接觸并發生吸附的過程。與靜态吸附不同,動态吸附更接近工業實際應用場景(如固定床吸附柱),其核心特征是吸附劑在持續流動的流體中不斷捕獲目标物質,同時存在傳質阻力、濃度梯度及吸附前沿的移動。以下是詳細解釋:
流體(如廢氣或廢水)流經吸附劑床層(如活性炭柱),吸附質(如污染物分子)從流體主體擴散至吸附劑表面,進而被吸附劑孔隙捕獲。此過程涉及對流擴散、膜擴散和孔内擴散等多重傳質步驟。
隨着吸附進行,床層中會形成濃度梯度明顯的“傳質區”(MTZ)。上遊吸附劑趨于飽和,下遊仍具吸附能力,MTZ隨時間向下遊移動,直至穿透(Breakthrough)發生。
出口流體中吸附質濃度隨時間變化的曲線(如圖1)。臨界點(如 $C/C_0=0.05$)标志吸附劑失效起始,是設計吸附容量的依據。
典型穿透曲線公式:
$$ frac{C}{C_0} = frac{1}{1 + e^{-k(t - t_0)}} $$ ($k$:動力學常數;$t_0$:穿透時間)
動态條件下吸附劑飽和前可吸附的最大量,通常低于靜态平衡容量,受流速、床層高度及傳質速率影響。
領域 | 應用實例 | 吸附劑類型 |
---|---|---|
環境工程 | 廢氣VOCs處理、廢水重金屬去除 | 活性炭、分子篩 |
化工分離 | 氣體純化(如 $ce{CO2}$ 捕集) | 沸石、MOFs材料 |
生物制藥 | 色譜柱分離純化蛋白質 | 樹脂、矽膠 |
特征 | 動态吸附 | 靜态吸附 |
---|---|---|
流體狀态 | 持續流動 | 靜止狀态 |
傳質機制 | 對流+擴散主導,存在濃度梯度 | 擴散主導,趨于均一濃度 |
應用場景 | 連續工業過程(如固定床) | 實驗室批量實驗 |
吸附容量 | 通常較低(受動力學限制) | 接近理論平衡值 |
闡釋動态吸附傳質模型與穿透行為理論。
定義動态吸附實驗标準方法(鍊接)。
工業吸附塔設計指南(鍊接)。
動态吸附容量優化研究(鍊接)。
注:動态吸附的核心價值在于模拟真實工況,其設計需綜合考量流體力學、傳質效率及吸附劑再生策略,是吸附技術工業化的關鍵環節。
“Dynamic adsorption”是一個結合了形容詞和名詞的科技術語,需分别理解兩個詞的核心含義再綜合解釋:
1. Dynamic(動态的)
源自希臘語“dynamikos”(充滿力量的),在不同領域有延伸含義:
2. Adsorption(吸附)
指物質(如氣體或液體分子)在固體表面聚集的現象,屬于表面化學過程。例如活性炭吸附雜質、催化劑表面反應等()。
3. Dynamic adsorption(動态吸附)
指在流動或變化條件下發生的吸附過程,常見于工業應用場景:
補充對比:與“static adsorption”(靜态吸附)不同,動态吸附更關注流動條件對吸附效率的影響,如流速、壓力、溫度變化等因素如何改變吸附容量和傳質速率。
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