2022-12-16
第21篇應用文(wen)章(zhang)描述(shu)了用圓柱(zhu)形孔作為案例,GCMC相比(bi)于NLDFT法能正確的評估孔徑大小和孔體(ti)積。此文(wen)運用GCMC方法對(dui)狹(xia)縫孔活性炭纖維(ACFs)進行孔結構評價(jia),并根據結果對(dui)孔形模型(xing)進行驗證。
圖1(線性)和圖2(單對數)顯示了利用BELSORP MAX在超低相對壓力(p/ p0=1E-8) 下開始測量ACF (KURACTIVE FT-07)樣品的N2@77.4 K 等溫(wen)線(xian)(前處理:300°C, 12h)的(de)結果。從圖(tu)1看出,這(zhe)種吸附等溫(wen)線(xian)被歸類(lei)Ia型,存在(zai)微孔,且觀察(cha)到在(zai)中間段相對(dui)壓力區間吸附量沒有增加(jia),可以(yi)斷定沒有中孔。
圖2顯示了理想吸附等溫線(模擬結果),該等溫線采用測量的吸附等溫線用狹縫型孔和基于碳的N2 @77. 4K的GCMC核文件計算,得到圖3的孔徑分布。
圖1 活性炭纖維的吸附等溫線(N2@77.4 K)
活性炭纖維在纖維表面通常有狹縫型孔,測量的等溫線和理想的吸附等溫線在圖2中彼此很好地重合,這一事實表明圖3中的孔分布可信度很高。從這些結果中可以推斷出如圖4顯示存在于 ACF 纖維表面的細孔形狀,因為 Makoto 活性炭具有容納1~2個 N2分(fen)子(0.4 至 0.7 nm)的(de)極端(ultra)微孔(kong),和(he)(he)容(rong)納2~5個分(fen)子( 0.7 至 2 nm)的(de)超微孔(kong)(super),孔(kong)容(rong)分(fen)別為 0.23cc/g (86%)和(he)(he) 0.04 cc/g (14%)(表1)。如上所述(shu),通過GCMC方法,可以更精確地(di)計算多孔(kong)碳的(de)孔(kong)結構。