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1.
研究了不同PH值介质中酪氨酸在活性炭上的吸附行为。结果表明,PH值4.2-6.1时吸附量较大,在酪氨酸的等电点时吸附量最大;酪氨酸被吸附的主要形式是兼性离子,酪氨酸离子靠Van der Waals力吸附在活性炭/水界面上,用介质PH值对酪氨酸溶解度的影响和活性炭的表面性质解释了实验结果。 相似文献
2.
3.
氨基酸在固/液界面的吸附作用 总被引:7,自引:0,他引:7
本文介绍了氨基酸在固/液界面吸附等温线的特点,氨基酸液相吸附热力学和活性炭、硅胶、二氧化钛、氧化铝、蒙脱土等自水中吸附氨基酸的机制。 相似文献
4.
接触角及其在表面化学研究中的应用 总被引:34,自引:0,他引:34
润湿是一种流体取代界面上另一种流体的界面现象,通常是指液体从固体表面取代气体的过程。如在干净玻璃板上加水,排走表面上的空气形成薄的水膜,即为铺展润湿,简称铺展,此过程的特点是原固气界面消失,气液界面扩大,并形成新的固液界面。将固体完全浸渍于液体中,固气界面消失,气液界面不变,形成新的固液界面,此过程为现润湿(浸湿)。液体与固体接触,气液和固气界面减小,形成固液界面的过程为沾湿。润湿过程涉及固体和液 相似文献
5.
本文测定了硅胶自四氯化碳中对直链脂肪醇的单元、二元和三元混合物的吸附。实验结果表明Langmuir型的混合吸附公式对这类体系基本可以应用。以相应吸附量作图皆得斜率为负的直线,且直线的负斜率不因被顶物和顶替物分子的链长改变而不同。上述结果可以用单分子吸附层和醇分子在硅胶-四氯化碳界面上是垂直取向的模型而得到合理的解释。 相似文献
6.
聚乙二醇、聚丙二醇和环氧乙烷-环氧丙烷嵌段共聚物在固液界面上的吸附——Ⅰ.活性炭/水界面 总被引:4,自引:2,他引:4
测定了25℃时活性炭自水溶液中吸附五种聚乙二醇(PEG)、一种聚丙二醇(PPG)和三种环氧乙烷(EO)-环氧丙烷(PO)嵌段共聚物的吸附等温线。结果表明,各等温线均为Langmuir型的,且在较低浓度时即可达极限吸附。当以g.g~(-1)表示吸附量时,各聚合物的极限吸附量相近。对于PEG系列和EO-PO嵌段共聚物系列,极限吸附时每个分子占据的面积与分子中所含EO数的关系为两条斜率相同的直线。由直线斜率和后一直线的截距可求得每个EO和PO所占的面积分别为26和2.9 nm~2。这些结果支持了分子以其EO和PO链节都平躺在表面上的吸附模型。 相似文献
7.
硅烷化活性炭的吸附性质 总被引:6,自引:0,他引:6
本工作测定了25℃和35℃时硅烷化活性炭自水溶液中吸附苯甲酸和苯甲醛的等温线;计算了吸附过程的ΔGⅲ,ΔHⅲ和ΔSⅲ;用Hill-deBoer方程处理了实验结果。所得结果表明:(1)随硅烷化时间延长,苯甲酸和苯甲醛的吸附量(mol.m^-^2)明显增加;-ΔGⅲ和-ΔHⅲ略有升高,ΔSⅲ为正值;(2)吸附分子之间的相互作用很弱,吸附分子与活性炭表面间的作用随硅烷化程度增加而加大;(3)芳香化合物可能是以苯环吸附在炭表面上的。 相似文献
8.
用吸附数据对硅胶表面的分形分析 总被引:6,自引:0,他引:6
赵振国 《高等学校化学学报》2003,24(11):2051-2055
根据一种中孔硅胶对甲酸、乙酸、丙酸和四氯化碳蒸气吸附等温线的单层区域和毛细凝结区域的数据以及自四氯化碳稀溶液中吸附系列脂肪醇的结果计算了该硅胶表面分形维数 D.除了由吸附四氯化碳等温线毛细凝结区域所得 D值低于 2外 ,由其它吸附数据得出的该硅胶的分维 D近似相等 ( D=2 .0 6± 0 .0 5 ) .中孔硅胶低 D值可用其孔结构特性解释 . 相似文献
9.
SDS及其与十二烷基三乙基溴化铵混合体系在矿化水中的表面活性 总被引:8,自引:1,他引:8
测定了十二烷基硫酸钠(SDS)、十二烷基三乙基溴化铵(DTEAB)单一体系及不同摩尔比的混合体系在矿化水溶液中的表面活性,并与在纯水和NaCl水溶液中的表面活性作了比较.所得结果表明:(1)阴离子表面活性剂SDS在含Ca^2 ,Mg^2 等的矿化水中有比在纯水和NaCl水溶液中更好的表面活性.这一方面是由于矿化水中的Ca^2 ,Mg^2 对负电胶团和表面吸附层的强烈电性作用,另一方面在大量Na^ 存在时,钠钙盐混合表面活性剂Krafft点提高不多;(2)SDS和DTEAB混合物在矿化水中具有很强的增效作用,其表面活性的变化规律与在纯水和NaCl水溶液中基本相同,表明阴阳离子表面活性剂混合体系具有优异的抗矿化水性能.这些结果可用阴、阳表面活性离子的电性作用解释. 相似文献
10.
1INTRODUCTION More and more chemists have currently been inte-rested in the transition metal oxides(so-called polyoxometalates)mainly owing to their structural varieties and promising potential applications in catalysis,biology,medicine and materials science[1].Of the various polyoxometalate structures,the most interesting one is the molybdate family with a va-riety of structural polymers including{Mo2},{Mo4},{Mo6},{Mo8}.etc.These molybdate polymersmight act as versatile building blocks … 相似文献