吸附性是物理性質還是化學性質

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吸附性是既是物理性質又是化學性質的性質。

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分兩種情況,區別在於是否有化學反應,活性炭過濾,利用其多孔特性,是物理吸附,生石灰乾燥吸附,是利用了生石灰能與水、二氧化碳等物質發生反應,是化學吸附。

物理吸附不具選擇性,在吸附過程中沒有電子的轉移,沒有化學鍵的生成和破壞,沒有原子的重排等反應,產生的吸附只是分子間的引力,吸附過程中吸附速率和解吸速率都很快,且不受溫度的影響。此類吸附實質是一種物理作用。

化學吸附具有選擇性,一些吸附劑只對某些吸附質產生吸附作用,其吸附熱差不多和化學反應熱處在同一數量級,它的吸附速率和解吸速率都很小,而且隨溫度升高吸附(解吸)速率增加。這類吸附一般都需要一定的活化能,被吸附分子與吸附表面的作用力和化合物中原子間的作用力相似。這種吸附實質上是一種化學反應。

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吸附性是物質從體相濃集到介面上的一種性質,例如氣相中的某些物質可以在固體表面上濃集。通常把能有效吸附其他物質的固體稱為吸附劑,被吸附的物質稱為吸附質。根據不同的角度,可以有不同的分類方法,但主要分類方法有兩種。依據吸附劑與吸附質之間作用力的性質,可將吸附作用分為物理吸附和化學吸附。

吸附性是既有物理性質又有化學性質的性質。

從物理角度來看,吸附是物質在表面上吸附、附著和聚集的`現象,它受到表面性質、表面積、溫度等因素的影響。物理吸附是一種吸附熱較小、易逆轉的過程,通常發生在低溫下,其主要機制是範德華力的作用。

從化學角度來看,吸附是物質與表面發生化學反應,形成化學鍵或化學吸附的過程。化學吸附是一種吸附熱較大、難逆轉的過程,通常發生在高溫下,其主要機制是物質與表面發生化學反應,形成化學鍵或吸附物與表面形成化合物。

因此,吸附既有物理性質又有化學性質,其具體表現取決於吸附的物質和表面的性質、溫度等因素。

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吸附性化學變化和物理變化是都有的。

根據吸附質與吸附劑表面分子間結合力的性質,可分為物理吸附和化學吸附。

物理吸附:由吸附質與吸附劑分子間引力所引起,結合力較弱,吸附熱比較小,容易脫附,如活性炭對氣體的吸附。

化學吸附:由吸附質與吸附劑間的化學鍵所引起,猶如化學反應,吸附常是不可逆的.,吸附熱通常較大,如氣相催化加氫中鎳催化劑對氫的吸附。

吸附性的介紹:

物質從體相濃集到介面上的一種性質。例如氣相中的某些物質可以在固體表面上濃集。

液體中某些物質可以在氣液介面、液液介面和固—液介面上濃集。通常把能有效吸附其他物質的固體稱為吸附劑,被吸附的物質稱為吸附質。

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吸附性的應用:

人們利用吸附回收少量的稀有金屬,對混合物進行分離、提純,回收溶劑,處理汙水,淨化空氣以及進行吸附色譜等。

分子篩富氧就是利用某些分子篩優先吸附氮的性質,從而提高空氣中氧的濃度等等。在催化領域中關於吸附的研究和應用,對工農業生產和國民經濟具有特別重要的意義。

吸附性的影響因素:

稀溶液時,隨著濃度增加,固液介面自由能降低多的溶質吸附量大,這就是特勞貝規則。

吸附與溶解是性質相反的過程,故溶解度越小越容易被吸附;吸附是放熱過程,溫度升高一般對吸附不利,即溫度升高吸附量下降。

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物理吸附的介紹:

物理吸附也稱範德華吸附,它是由吸附質和吸附劑分子間作用力所引起,此力也稱作範德華力。由於範德華力存在於任何兩分子間,所以物理吸附可以發生在任何固體表面上。

吸附劑表面的分子由於作用力沒有平衡而保留有自由的力場來吸引吸附質,由於它是分子間的吸力所引起的吸附,所以結合力較弱,吸附熱較小,吸附和解吸速度也都較快。

被吸附物質也較容易解吸出來,所以物理吸附在一定程度上是可逆的。如:活性炭對許多氣體的吸附,被吸附的氣體很容易解脫出來而不發生性質上的變化。

吸附於固體表面的氣體分子,不與固體產生化學反應,這種吸附稱為物理吸附,物理吸附的特點是:吸附熱小 ,吸附速度快,無選擇性,可逆,通常是發生在接近氣體液化點的溫度,一般是多層吸附。

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化學吸附的介紹:

化學吸附是吸附質分子與固體表面原子(或分子)發生電子的轉移、交換或共有,形成吸附化學鍵的吸附。由於固體表面存在不均勻力場,表面上的原子往往還有剩餘的成鍵能力,當氣體分子碰撞到固體表面上時便與表面原子間發生電子的交換、轉移或共有,形成吸附化學鍵的吸附作用。

物理吸附和化學吸附的介紹:

普通物體固體表面有吸附水中溶解及膠體物質的能力,比表面積很大的活性炭等具有很強的吸附能力,可用作吸附劑。根據吸附的`工作原理,吸附又分為物理吸附和化學吸附。

吸附劑和被吸附物質之間通過分子間範德華力產生的吸附,稱為物理吸附;而吸附劑與被吸附物質之間產生的化學作用,生成化學鍵引起吸附,稱為化學吸附。離子交換實際上也是一種吸附。

物理吸附和化學吸附並非是不相容的,而是隨著外界條件的變化可以相伴發生,但在一個系統中,某一種吸附是主要的。而在汙水處理中,多數情況下,往往是幾種吸附的綜合結果。