在自然科学的诸多领域中,吸着现象往往起着重要的作用,而且是很多过程的理论础。随着生产和科学技术的不断发展,吸着作用也不断地得到日益广泛的应用,例如混合物分离,工业催化、微量稀有金属的提取,溶剂回收,空气、水和污水的净化。吸着现象是当两相触时,二者界面上出现一个其内部组成不同于原来任何一相的区域。同原来体相内的物质比,界面上物质浓度增加,这种现象称为气体或液体分子在固体表面上的吸附。固体表面吸气相或液相中的物质,这时固体称为吸附剂,气体或液体(包括吸附状态和未吸附状态的)称吸附质,被吸附分子离开固体表面进入气相或液相,被称为解吸。吸附是表面过程,与此相区的是称为吸收的另一类吸着过程,它发生于体相内,是分子相互作用与扩散的结果。在某些况下,吸附和吸收可以同时发生或通过有某些固体相的成分参与的化学反应(例如气态氢溶某些金属中形成固溶体或者一些金属起化学反应形成氢化物)或其他的吸附质结合机理(例蒸气的毛细凝聚或离子交换)而结合起来,麦克贝恩(McBain)提出,对于这样过程,不管是么机理,通称吸着,而其固体相称为吸着剂,被吸附分子可以看成是单独的吸附相。在流体(体或液体)-固体体系中,可分为三个相:固相(吸附剂);固体表面形成的吸附相(表面相)及相(气体相或液体相)。
吸着既可以在吸附质和吸附剂处于静止状态条件下发生,也可在吸附质和吸附剂处于对移动的条件下发生,前者称为静吸附,而后者称为动吸附。这里我们主要研究的静止状态的静吸附,而动态情况下的吸附留在另外的文章中研究。
静态条件的吸附可分为两类,一类为物理吸附,另一类为化学吸附(或化学吸着)。当相面上存在不平衡的物理力时,则发生物理吸附;而当相邻相的原子或分子在界面形成化学时,则发生化学吸附。
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