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吸附热预测吸附等温线 总被引:1,自引:0,他引:1
实验测定了N2 在沸石分子筛、C2 H6 在活性炭、CO2 在硅胶上的吸附等温线 ,研究用Clausius Clapeyron方程求得等量吸附热、再利用所得的吸附热预测其它温度的吸附等温线数据的方法。将吸附热预测的等温线与实验值及插值法内插得到的吸附等温线数据进行了比较 ,结果表明吸附热预测值与实验值吻合较好。此外还对文献数据利用等量吸附热预测较高压力 ( 65 0kPa)下的等温线 ,均与文献中的实验值一致。为吸附工业操作需要不同温度下的等温线数据和吸附过程的模拟与设计提供了简便、准确的计算方法 相似文献
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用XRD测定成型无黏结剂5A分子筛(5A-1、5A-6)晶体结构;用微机差热天平测定正己烷在5A-1和5A-6上的TG-DTA特性曲线,研究其表观脱附活化能和脱附特性参数;在动态吸附/脱附实验装置上测定正己烷在5A-1和5A-6分子筛上的氦气吹扫脱附曲线,考察其吹扫脱附性能。结果表明:成型无黏结剂5A-1和5A-6均具有较强的5A分子筛XRD特征峰,无任何杂峰;5A-1相对于5A-6分子筛的结晶度为64%;正己烷在5A-1和5A-6分子筛上均存在两个(DTA)脱附峰,第一脱附峰对应的表观脱附活化能分别为33.44和39.35 kJ mol 1,第二脱附峰对应的表观脱附活化能分别为52.21和67.48 kJ mol 1;正己烷在5A-1和5A-6上的脱附温度不宜小于200℃;在200℃下,用氦气吹扫可使正己烷在5A-1和5A-6分子筛上的脱附完全,且正己烷在5A-1脱附性能优于5A-6。 相似文献
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A new metal-organic framework of MIL-101 was synthesized by hydrothermal method and the powder prepared was pressed into a desired shape. The effects of molding on specific surface area and pore structure were investigated using a nitrogen adsorption method. The water adsorption isotherms were obtained by high vacuum gravimetric method, the desorption temperature of water on shaped MIL-101 was measured by thermo gravimetric analyzer, and the adsorption refrigeration performance of shaped MIL-101-water working pair was studied on the simulation device of adsorption refrigeration cycle system. The results indicate that an apparent hysteresis loop ap-pears in the nitrogen adsorption/desorption isotherms when the forming pressure is 10 MPa. The equilibrium ad-sorption capacity of water is up to 0.95 kg·kg^-1 at the forming pressure of 3 MPa (MIL-101-3). The desorption peak temperature of water on MIL-101-3 is 82℃, which is 7 ℃ lower than that of silica gel, and the desorption temperature is no more than 100 ℃. At the evaporation temperature of 10 ℃, the refrigeration capacity of MIL-101-3-water is 1059 kJ·kg^-1, which is 2.24 times higher than that of silica gel-water working pair. Thus MIL-101-water working pair presents an excellent adsorption refrigeration performance. 相似文献
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