物理吸附儀的基本單元器件是壓力傳感器以及用以真空、吸附質氣和隔離樣品的閥,樣品管,液氮恒溫浴和儲氣罐。由他們構成溫控單元、測壓單元、真空系統、樣品管、貯氣器及歧管系統。來自貯氣器的吸附質氣進入樣品管和平衡管,樣品管側的樣品壓力傳感器對因樣品吸附氣體引起的樣品管中壓力下降感應,并引發伺服閥開閉以維持恒壓,位于樣品管和平衡管之間的傳感器檢測兩管之間的壓力差,并觸發另一伺服去平衡兩管壓力。通過壓力傳感器監測兩貯氣器之間壓力,并判定樣品吸附的氣體量。此吸附量實際上經測量的壓力值與包括歧管在內的死空間體積計算得到。
物理吸附儀與10年前相比,主機及脫氣單元基本沒有變化,僅自控性能更為、更加小型化,測試數據更加。特別體現在計算機控制、特別是數據處理的軟件功能以及死體積計算方面。
按照物理吸附儀表面與吸附質分子間作用力的不同,吸附可分為物理吸附及化學吸附兩種。
對于物理吸附儀,吸附劑和吸附質之間通過分子間力(也稱“范得華”力)相互吸引發生吸附現象。在化學吸附中,被吸附的分子與吸附劑表面的原子發生化學作用,在吸附劑和吸附質之間會發生電子轉移、原子重排或化學鍵的破壞與生成等現象。在我們研究的壓縮空氣吸附干燥范圍內發生的是物理吸附儀。物理吸附儀有下列特點:
1、吸附作用力小,被吸附的氣體分子比較容易重返氣相—即比較容易“脫附”(又稱“解吸”);
2、一般說來,物理吸附的過程是可逆的,幾乎不需要活化能(即使需要也很小),吸附和脫附的速度都很快,即可認為,吸附劑與吸附質一經接觸,立即發生吸附作用;
3、所有的吸附過程都是放熱反應,物理吸附放出的“吸附熱”比化學吸附要少得多,其熱量接近吸附質液體狀態下的汽化熱或氣體狀態時的冷凝熱;
4、物理吸附儀沒有選擇性,即任何固體都可以吸附任何氣體,僅在于吸附量的不同而已(吸附量太小的吸附作用沒有實際應用價值);
5、物理吸附與凝聚有關,因此必然只有在低于被吸附物質的沸點時才能進行。