《表1 SGA及改性后SGA的孔结构参数》

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《结合改性硅胶对模拟煤层气中CH_4/CO_2的吸附分离研究》


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原硅胶SGA、一步改性硅胶SGA-MEA以及两步结合改性硅胶SGA-MEA-Ba在77K时的N2吸附解吸曲线如图2所示。由图2可知,硅胶改性前后的曲线均为Ⅳ型吸附等温线。改性后的SGA-MEA和SGA-MEA-Ba的N2吸附解吸曲线均在原硅胶SGA的曲线之下,且两者对于N2的最大吸附量也比原硅胶的小。这说明改性后SGA-MEA和SGA-MEA-Ba的比表面积和孔径都发生了变化。利用BET方法计算比表面积,BJH法计算孔体积,得到数据见表1。由表1可知,SGA-MEA和SGA-MEA-Ba的比表面积均比原硅胶SGA小,总孔体积和微孔体积也均有所减小,中孔体积则有所增大。宋雪等[20]研究发现改性过程中一些微孔由于金属离子的进入而堵塞孔道,导致微孔体积下降,此外金属溶液的浸渍使部分中孔内杂质被清理而变通畅,且大孔内发生金属离子的堆积使部分体积趋于中孔。而SGA-MEA-Ba的比表面积和总孔体积相比SGA-MEA进一步减小。证明了MEA和Ba离子均成功附着在了硅胶内孔表面。