脱硫煤质柱状活性炭在高压气体的吸附中.表观的吸附等温线上其有极大值这一点前面已经谈到.但在格宾斯(Gubbins)等人的仿真中.尽管在常温下未显示出明显的极大值.但却预测到在大约6~ 7MPs压力下,其有.大表观吸吸附的宽阔的蜂.但在测定了各种脱硫煤质柱状活性炭对甲烷的吸附量的巴顿( Barton)的结果中,极大值直到压力达12MPa时仍未出现。在使用高比表面积脱硫煤质柱状活性炭的实际测定中.到压力9MPa为止.吸附量也呈现出单调地增加。这也可能是由于由孔璧所形成的势场.造成了预想以上的稳定吸附场所致。或者是由于甲烷分子之间的引力与来自孔璧的引力相比不能无视.已经彼吸附在孔壁上的甲烷分子又吸引气相中的甲烷分子所造成的结果。在迈尔斯(Myers)等人的仿真中,等量吸附热随扮吸附量的增加而变大,它源于已吸附的甲烷分子间的相互作用。
煤质柱状活性炭另一方面.已经知道实际上脱硫煤质柱状活性炭的等量吸附热通常是定值.不受吸附量的影响。可以认为,这是由于分子间的相互作用与表面不均一性的效果相互抵消了的结果.但是,表面的不均匀性不是极大值移向高压侧的原因.或许是由包括吸附质分子之间的相互作用在内的孔隙内部的势场.形成了促进更多地进行吸附的场所致.总而言之,在超过极大值的压力下.使用脱硫煤质柱状活性炭的特征将丧失.极大值移向高压侧这一现象意味着吸附材料的使用范围变宽。
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