2. BET를 이용한 촉매의 특성 분석-결과.
- 최초 등록일
- 2011.09.01
- 최종 저작일
- 2011.05
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소개글
2. BET를 이용한 촉매의 특성 분석-결과.
목차
1. 서론
2. 이론
3. 실험방법
4. 결과 및 토론
5. 결론
6. 참고문헌
본문내용
촉매 및 반응기 설계 이론 수업을 들은 뒤 배웠던 내용에 대한 이해와 적용의 예로 촉매 분석의 방법 중 하나인 BET ( Branauerller Theory )를 이용해서 흡착 ( Adsorpion ) 원리를 이해하고 반응 전후 촉매의 특성을 분석 함으로써 수업 시간에 배운 흡착원리 이론에 대한 이해를 하는데 있습니다.
2. 이론
흡착 ( Adsorption 이란 고체와 기체 , 기체와 액체 등의 계면에서 기체 혹은 액체 혼합물 중의 목적 성분을 제 3의 물질을 이용하여 분리하는 조작으로, 제 3의 물질을 흡착제 ( Adsorbent ) , 흡착되어지는 목적 성분을 흡착질 ( Adsorbate ) , 흡착제와 흡착질을 조합한 것을 흡착계 ( Adsorption system ) 이라고 합니다. 흡착제는 고체 혹은 액체 이고 흡착질은 액체 도는 기체로 돼있습니다. 흡착과정의 대부분은 발열 과정으로 반응식은 대부분 ‘ △G = △H - T△S ‘ 형태입니다.
Fig.01 흡착계 ( Adsorption system ) 의 형태.
Fig.02 고체 표면에 화학 흡착되는 기체의 포텐셜E Fig.03 고체표면에 물리흡착되는 기체분자의 포텐셜E
흡착은 2가지로 분류 될수 있는데 물리 흡착이란 Van der Waals Force , 흡착된 분자의 구조적 변화가 없으며 8~20 Kj/mol 로 액화열과 비슷하며 빠른 흡착 속도 ( Lower activation E )를 가지며 다분자층으로 흡착하고 표면적 측정으로 알수 있습니다.. 화학 흡착이란 Chemical bonding , 흡착제와 흡착질 사이의 전자의 이동으로 40~800Kj/mol , 느린 흡착속도 ( Higher activation E ) 를 가지며 단분자층으로 흡착하고 특정 물질의 분산도 측정으로 알수 있습니다.
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참고 자료
없음