<ins id="11111"></ins>

    
    

    <ins id="11111"></ins>
    <ol id="11111"><th id="11111"></th></ol>

    <ins id="11111"><sub id="11111"><p id="11111"></p></sub></ins>
    <ins id="11111"><th id="11111"></th></ins>

        <ins id="11111"></ins>

        <ins id="11111"><th id="11111"></th></ins><ol id="11111"><menuitem id="11111"><video id="11111"></video></menuitem></ol>
        <ins id="11111"></ins>

        <ins id="11111"></ins>

        <ins id="11111"><menuitem id="11111"><form id="11111"></form></menuitem></ins>

        <ol id="11111"><sub id="11111"><p id="11111"></p></sub></ol>

        您好!欢迎访问贝士德仪器科技(北京)有限公司网站!
        全国服务咨询热线:

        13810680835

        当前位置:首页 > 技术文章 > 吸附动力学原理

        吸附动力学原理

        更新时间:2023-07-21      点击次数:1060

            在气体分子和固体表面共存的标准环境下,每秒内都发生大量碰撞。然而,碰撞时分子和固体表面的相互作用可能并不如您想象。
            当分子从任意方向接近和撞击固体表面,有两种情况发生?;蚴欠肿酉裉ㄇ蚧鞯教ㄇ蜃赖嫔弦谎鼗蚴欠肿油A粼诠烫灞砻?。这种在表面的停留时间很短,随后从与撞击角度无关的角度脱离表面。两者中后者现象比前者较常发生。
            由于分子反复撞击在固体表面和短时间停留,从而在固体表面气体浓度比气体体相中浓度高。对于气体分子,这现象叫吸附。你可以认为当表面暴露于气体中是在任何情况下气体分子都会发生吸附。仔细观察分子吸附的表面能够发现固体材料的组成分析以及吸附上的分子都在发生振动。这种振动之所以存在是因为只有在绝对温度为零时分子平均动能(运动)为零。吸附的气体分子接触到吸附点并??吭凇胺醋饔?表面直到脱离回到杂乱的气体中。在脱离表面之前,吸附分子可能碰撞许多其他吸附点。表面运动的频率和强度直接与固体表面的温度和分子的动能相关。

        贝士德仪器科技(北京)有限公司
        地址:北京市海淀区上地十街
        邮箱:769565076@qq.com
        传真:010-82176110
        关注我们
        欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息:
        欢迎您关注我们的微信公众号
        了解更多信息
        婷婷综合久久中文字幕