1) adsorption-desorption potential
吸-脱附电位
2) Adsorption-desorption barrier
吸附-脱附位垒
3) adsorption ζ potential
吸附ζ电位
4) adsorption/desorption
吸附/脱附
1.
In this paper, the physical characteristics of rice husk and char particles prepared under different gasification processes were studied by physical adsorption/desorption measurements of N2 (-196℃), mercury intrusion porosimetry (414 MPa) and true density measurement (He).
本文通过氮气等温吸附/脱附法(-196℃)、压汞法(414MPa)、真密度仪(He)等详细研究了在气化条件下谷壳的物理结构的演化,同时利用元素分析和傅里叶红外对颗粒化学结构进行分析。
2.
To study the physical characteristics of rice husk/char particles,proximate and ultimate analyses,physical adsorption/desorption measurements of N2(-196℃),mercury injection porosimetry(414 MPa)as well as visu.
通过氮气等温吸附/脱附法(-196℃)、压汞法(414MPa)、SEM等详细研究了在高速热解条件下谷壳的物理结构的演化。
3.
Multilayer adsorption theory was combined with the corrected Kelvin equation to analyze nitrogen adsorption/desorption data to get the fr.
该方法是根据多层吸附理论,对氮气等温吸附/脱附法测定的数据分析,直接获得表征整个吸附范围的颗粒分形维数,同时回归得到吸附过程中的吸附层数。
5) Desorption and adsorption
脱附吸附
6) Adsorption-desorption
吸附-脱附
1.
Due to the high reclaim cost of granulated activated carbon,which will create environmental problems after inactivation,we screened from two adsorption resin by static and dynamic adsorption experiments and then optimized the adsorption-desorption conditions.
由于活性炭再生困难,废弃后造成生态破坏,通过树脂的静态-动态吸附实验,筛选出D730丙烯酸系大孔强碱阴树脂,并优化其吸附-脱附条件。
补充资料:表面电位与电动电位
表面电位与电动电位
surface potentials and electro- kinetic potentials
匕一oom一an dianwe一丫u dlandong dl占nwei表面电位与电动电位(surfaee potentials andeleetrokinetie Potentials)矿物界面双电层的两个重要的电性参数,表示矿物一水界面荷电的程度。浮选时矿物粒子在水溶液中要和各种离子发生作用,作用的结果经常使矿物表面的电性发生变化。故研究矿物表面的电性,即测定表面电位或电动电位的变化,可以找出矿物与浮选药剂作用的一些规律,进而分析矿物与药剂作用的机理。 表面电位是指固体表面与溶液内部的电位差,以申。表示。它主要取决于溶液中定位离子的浓度。表面电位与定位离子的活度之间的关系服从于能斯特方程,故表面电位的表达式为 RT,a+RT,a生 口n一.一二二In甲丁-一二丁In— n厂a千n厂a一式中R为气体常数;T为绝对温度;n为离子价数;F为法拉第常数;a+、a一为正、负定位离子的活度,在稀溶液中就等于它们的浓度;“年、a巴为表面电位为。时的正、负离子的活度。对于一些氧化矿物,H+和OH-离子是定位离子。当n一1,25C时上述表达式可以简化为必。=0.0591(pH。一pH)。式中pH。为表面电位为。时溶液的pH值,即为矿物的零电点。(见零电点与等电.点)可见,当溶液pH值大于矿物的零电点时矿物表面荷负电,反之荷正电。电动电位是指当溶液处在电场作用下,矿物粒子与溶液之间产生相对运动时,滑动界面上显示的电位,以夸表示。这一电位可用电泳法、电渗法、流动电位法或沉降电位法测出。使用得较多的方法是显微电泳法口对于一些氧化矿物,由于它不导电,理论研究上经常测定它的电动电位。 (龚焕高)
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条