《表2 样品比表面积与孔结构参数》

《表2 样品比表面积与孔结构参数》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《13X分子筛/凹凸棒土颗粒型复合材料吸附Zn~(2+)的研究》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

图4为13X分子筛、凹凸棒土及550℃煅烧所制复合材料的N2吸/脱附等温线及孔径分布曲线,样品比表面积与孔结构参数测试结果如表2所示。由图4可见,粉末13X分子筛的N2吸/脱附等温线属于典型的Ⅰ型曲线[12],孔径分布主要集中在0~2nm之间,表明13X分子筛属于微孔材料。凹凸棒土的N2吸/脱附等温线属于Ⅳ型曲线[12],且出现了滞后环,孔径主要分布在2~50nm之间,故凹凸棒土属于介孔材料。从复合材料的孔径分布曲线可以看出,该材料既保留了分子筛的微孔和凹凸棒土的介孔,还存在一些因制备过程中二次成孔而形成的大孔,从而呈现出微孔-介孔-大孔兼具的多级孔道结构,这种多级孔道结构有利于重金属离子快速扩散至吸附点位。由表2可见,13X分子筛比表面积高达712.70m2·g-1,凹凸棒土的比表面积为121.52m2·g-1,以二者为原料所制复合材料比表面积为442.95m2·g-1,表明复合材料仍有足够大的比表面积提供吸附点位。同时注意到,复合材料的孔体积相比13X分子筛及凹凸棒土略大,这可能是因为煅烧使材料失去了表面吸附水和化学吸附水,导致其孔径增大所致。