$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
На рисунке 1 показаны фотографии, световой микроскопии и сканирующей электронной микроскопии (SEM) изображения на мелованной и немелованной датчика LCM (слева), а также их дифракции рентгеновских лучей (ДРЛ) модели (справа). Из обоих, световой и сканирующей электронной микроскопии (рис 1b и С), соединительные точки золотыми электродами на генератор менее покрыты кристаллов цеолита по сравнению с центром области LCM. Большинство кристаллов цеолита на вершине LCM-датчика изолированы и показывают характерную морфологию округло-лодка, с (010) -плоскость преимущественно лицевой стороной вверх. Кроме того, некоторые кристаллы дополнительно показывают типичное поведение сросшуюся ( "двойниковых кристаллов"). Кроме того, загруженная H-ZSM-5 (молярное отношение Si / Al от 100 в зависимости от состава смеси для синтеза) на кристалле лангатата было исследовано методом РСА и по длине волны рентгеновской (WDX) спектроскопии 3,
На рисунке 2, CO 2 Изотермы адсорбции цеолита H-ZSM-5 , полученный с LCM устройством в интервале температур 50-150 ° С и диапазоне давлений 0-16 бар, а также подгонке одного сайта Ленгмюра изотермы модели к экспериментальным данным, приведены, чтобы дать типичный пример. Как показано на рисунке 2, определены изотермы адсорбции СО 2 были оснащены одной площадке Ленгмюра изотермы скважины. На рисунке 3 показана схема LN (I K ') по сравнению с 1000 / T для CO 2, полученные из изотерм адсорбции, т.е. температурная зависимость констант адсорбции определяется из подгонки изотерм адсорбции. Адсорбционные энтальпиями и энтропиями CO 2 определяли путем подгонки с уравнением Вант - Гоффа (см Вспомогательная информация о предыдущей публикации3). Результаты подгонки модели показывают , что поглощающая способность, адсорбции энтальпии и энтропии адсорбции для СО 2 в H-ZSM-5 4,0 ± 0,2 ммоль г -1, 15,3 ± 0,5 кДж моль -1 и 56,3 ± 1,5 Дж моль -1 K -1, соответственно 3.
Высокое качество подгонки одного сайта Ленгмюра изотермы и уравнение Вант - Гоффа , как показано на рисунках 2 и 3 поддерживает предположение о способности постоянной адсорбции (т.е. насыщения нагрузки) и энтальпия (т.е. теплота адсорбции) , чтобы быть действительным по крайней мере в диапазоне условий, используемых. Кроме того, параметры адсорбции СО 2 , определенные LCM на основе устройства для измерения адсорбции в этой работе хорошо сопоставимы со значениями , описанными в литературе 9-12, то есть, адсорбционная способность, адсорбция энтальпия и энтропия адсорбции репоrted для CO 2 в цеолитах MFI-типа варьируются в диапазоне 2.1-3.8 ммоль г -1, 19-28.7 кДж моль - 1, и 43.7-82.7 Дж моль -1 К -1 соответственно, в интервале температур от 30 -200 ° C и диапазон давлений 0-5 бар.

Рисунок 1. Покрытый лангатата датчик микровесов кристалла (слева). (А) фотографии с покрытием и без датчика (справа), (б) световой микроскопии и (с) с помощью сканирующей электронной микроскопии изображений. Рентгеновские дифрактограммы мелованной и немелованной датчика LCM (справа). Эта цифра была изменена с предыдущей публикации 3. Печатается с разрешения Американского химического общества (Авторское право 2015). Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы увидеть увеличенную верSion этой фигуры.

Рисунок 2. Изотермы адсорбции CO 2 в H-ZSM-5 при 50 (
), 75 (
), 100 (
), И 150 ° С (
). Символы представляют экспериментальные данные, планки погрешностей указывают на погрешность измерения резонансных частот , вызванные, например, нестабильность температуры, и рассчитывается в соответствии с уравнением Sauerbrey , как описано в шаге 2.2.4, а линии представляют подгонку из одного сайта Ленгмюра изотермы модели с экспериментальными данными. Эта цифра гаы были изменены из предыдущей публикации 3. Печатается с разрешения Американского химического общества (Авторское право 2015). Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 3. п (K I) по сравнению с 1000 / T для определения адсорбции энтальпии и энтропии для CO 2. Эта цифра была изменена с предыдущей публикации 3. Печатается с разрешения Американского химического общества (Авторское право 2015). Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.