활성탄과 DAY Zeolite 흡착제를 이용하여 Toluene, pseudo-Gasoline에 대해 298∼378K의 온도 범위와 0∼100mbar의 압력 범위에서 부피측정법에 의하여 흡착평형실험을 행하였다. 흡착평형자료로부터 필요한 매개변수를 구한 후 흡착평형 모델식들 중 Langmuir, Langmuir-Freundlich, Toth, UNILAN, Excess surface work ...
활성탄과 DAY Zeolite 흡착제를 이용하여 Toluene, pseudo-Gasoline에 대해 298∼378K의 온도 범위와 0∼100mbar의 압력 범위에서 부피측정법에 의하여 흡착평형실험을 행하였다. 흡착평형자료로부터 필요한 매개변수를 구한 후 흡착평형 모델식들 중 Langmuir, Langmuir-Freundlich, Toth, UNILAN, Excess surface work model 모델을 적용하였다.
온도를 달리한 흡착평형 실험결과를 통해 구해본 등량 흡착열(-△H_(s), isosteric heat of adsorption)은 흡착량에 따라 차이를 보였으며 그 값은 Toluene이 활성탄에 대해서는 4.8∼31.7kcal/mol, DAY Zeolite에 대해서는 12.9∼72.5kcal/mol, pseudo-Gasoline은 활성탄에 대해서는 4.2∼6.9kcal/mol, DAY Zeolite에 대해서는 4.9∼13.3kcal/mol이었다.
비선형회귀법을 통해 구한 매개변수를 각 모델식에 적용하여 예측한 결과 활성탄에 대한 Toluene과 pseudo-Gasoline의 각 흡착제에 대하여 Langmuir 모델의 경우에 각각 6.80%와 5.13%, Langmuir-Freundlich모델은 2.19%와 1.58%, Toth모델은 2.36%와 1.45%, UNILAN 모델은 2.46%와 1.44%의 평균오차를 나타내었다. Zeolite에 대한 Toluene 과 pseudo-Gasoline의 각 흡착제에 대하여 Langmuir 모델의 경우에 각각 4.56%와 4.69%, Langmuir-Freundlich모델은 5.09%와 2.70%, Toth모델은 2.99%와 3.13%, UNILAN 모델은 3.87%와 4.04%의 평균오차를 나타내어 Langmuir모델을 제외하고는 모델들 사이에 큰 차이는 보이지 않았다.
Excess surface work model에 의해서 활성탄에 대한 Toluene의 흡착평형을 예측한 결과 이 모형은 1.93%의 평균오차를 나타내었고, DAY Zeolite에 대하여는 2.40%의 평균오차를 나타내었다. 활성탄과 Zeolite에 대한 excess surface work model의 적용을 통해서 기존에 사용되던 model식들에 비하여 excess surface work model이 흡착평형을 아주 잘 예측하고 있다는 것을 알 수 있었다. 이 model은 특히 고압부분에서 다시 흡착량이 증가되는 capillary condensation현상을 나타내는 영역을 잘 예측할 수 있었다. 가장 주목해야 할 장점은 흡착이 진행되는 동안에 나타나는 서로 다른 효과들을 명확하게 구분시켜준다는 것이다. Capillary condensation현상을 나타내는 흡착평형데이타에 대한 In|△μ|와 n_(ads)의 그래프는 두 개의 선형지역으로 나누어진다. 낮은 압력영역에서는 순수한 물리 흡착만이 나타나고 높은 압력 영역에서는 순수한 물리 흡착뿐만이 아니라 그 외에 여러 가지 효과들(표면구조의 변화, capillary condensation으로 전이 등)에 의한 영향이 나타나고 이러한 효과들의 전이가 이루어지는 압력범위를 예측할 수 있었다.The adsorption equilibria of toluene and pseudo-gasoline on activated carbon and DAY zeolite were experimentally determined by volumetric method in the range of 298K∼378K and 0∼100mbar. Several adsorption isotherm models, i.e., Langmuir, Langmuir-Freundlich, Toth, UNILAN, Excess surface work model, were tested for the prediction of pure components.
The isosteric heats of adsorption of toluene on activated carbon and DAY zeolite were 4.8∼31.7kcal/mol and 12.9∼72.5kcal/mol respectively. Isosteric heats of adsorption of pseudo-gasoline on activated carbon and DAY zeolite were 4.2∼6.9kcal/mol and 4.9∼13.3kcal/mol respectively.
The average relative deviations of predictions for adsorption equilibria of toluene and pseudo-gasoline on activated carbon by the Langmuir, L-F, Toth, UNILAN were 6.80% and 5.13%, 2.19% and 1.58%, 2.36% and 1.45%, 2.46% and 1.44%, respectively, and those of toluene and gasoline on zeolite were 4.56% and 4.69%, 5.09% and 2.70%, 2.99% and 3.13%, 3.87% and 4.04%, respectively.
The average relative deviations of predictions for adsorption equilibria of toluene on activated carbon and DAY zeolite by the excess surface work model were 1.93% and 2.40%, respectively. By applying excess surface work model to activated carbon and zeolite, this model was found to be in better agreement with experimental values than other models. This model is in good agreement with experimental values especially in high pressure region where capillary condensation occurs. A real advantage is the clear distinction between different effects during adsorption. A plot of ln ||와 n_(ads) for adsorption equilibrium data where capillary condensation occurs gives two linear regions. In the low pressure region, pure physical adsorption is considered and in the high pressure region, pure physical adsorption as well as another more effects (changes in surface structures, transition to capillary condensation, etc.) is considered and pressure range where transition occur can be predicted.
활성탄과 DAY Zeolite 흡착제를 이용하여 Toluene, pseudo-Gasoline에 대해 298∼378K의 온도 범위와 0∼100mbar의 압력 범위에서 부피측정법에 의하여 흡착평형실험을 행하였다. 흡착평형자료로부터 필요한 매개변수를 구한 후 흡착평형 모델식들 중 Langmuir, Langmuir-Freundlich, Toth, UNILAN, Excess surface work model 모델을 적용하였다.
온도를 달리한 흡착평형 실험결과를 통해 구해본 등량 흡착열(-△H_(s), isosteric heat of adsorption)은 흡착량에 따라 차이를 보였으며 그 값은 Toluene이 활성탄에 대해서는 4.8∼31.7kcal/mol, DAY Zeolite에 대해서는 12.9∼72.5kcal/mol, pseudo-Gasoline은 활성탄에 대해서는 4.2∼6.9kcal/mol, DAY Zeolite에 대해서는 4.9∼13.3kcal/mol이었다.
비선형회귀법을 통해 구한 매개변수를 각 모델식에 적용하여 예측한 결과 활성탄에 대한 Toluene과 pseudo-Gasoline의 각 흡착제에 대하여 Langmuir 모델의 경우에 각각 6.80%와 5.13%, Langmuir-Freundlich모델은 2.19%와 1.58%, Toth모델은 2.36%와 1.45%, UNILAN 모델은 2.46%와 1.44%의 평균오차를 나타내었다. Zeolite에 대한 Toluene 과 pseudo-Gasoline의 각 흡착제에 대하여 Langmuir 모델의 경우에 각각 4.56%와 4.69%, Langmuir-Freundlich모델은 5.09%와 2.70%, Toth모델은 2.99%와 3.13%, UNILAN 모델은 3.87%와 4.04%의 평균오차를 나타내어 Langmuir모델을 제외하고는 모델들 사이에 큰 차이는 보이지 않았다.
Excess surface work model에 의해서 활성탄에 대한 Toluene의 흡착평형을 예측한 결과 이 모형은 1.93%의 평균오차를 나타내었고, DAY Zeolite에 대하여는 2.40%의 평균오차를 나타내었다. 활성탄과 Zeolite에 대한 excess surface work model의 적용을 통해서 기존에 사용되던 model식들에 비하여 excess surface work model이 흡착평형을 아주 잘 예측하고 있다는 것을 알 수 있었다. 이 model은 특히 고압부분에서 다시 흡착량이 증가되는 capillary condensation현상을 나타내는 영역을 잘 예측할 수 있었다. 가장 주목해야 할 장점은 흡착이 진행되는 동안에 나타나는 서로 다른 효과들을 명확하게 구분시켜준다는 것이다. Capillary condensation현상을 나타내는 흡착평형데이타에 대한 In|△μ|와 n_(ads)의 그래프는 두 개의 선형지역으로 나누어진다. 낮은 압력영역에서는 순수한 물리 흡착만이 나타나고 높은 압력 영역에서는 순수한 물리 흡착뿐만이 아니라 그 외에 여러 가지 효과들(표면구조의 변화, capillary condensation으로 전이 등)에 의한 영향이 나타나고 이러한 효과들의 전이가 이루어지는 압력범위를 예측할 수 있었다.The adsorption equilibria of toluene and pseudo-gasoline on activated carbon and DAY zeolite were experimentally determined by volumetric method in the range of 298K∼378K and 0∼100mbar. Several adsorption isotherm models, i.e., Langmuir, Langmuir-Freundlich, Toth, UNILAN, Excess surface work model, were tested for the prediction of pure components.
The isosteric heats of adsorption of toluene on activated carbon and DAY zeolite were 4.8∼31.7kcal/mol and 12.9∼72.5kcal/mol respectively. Isosteric heats of adsorption of pseudo-gasoline on activated carbon and DAY zeolite were 4.2∼6.9kcal/mol and 4.9∼13.3kcal/mol respectively.
The average relative deviations of predictions for adsorption equilibria of toluene and pseudo-gasoline on activated carbon by the Langmuir, L-F, Toth, UNILAN were 6.80% and 5.13%, 2.19% and 1.58%, 2.36% and 1.45%, 2.46% and 1.44%, respectively, and those of toluene and gasoline on zeolite were 4.56% and 4.69%, 5.09% and 2.70%, 2.99% and 3.13%, 3.87% and 4.04%, respectively.
The average relative deviations of predictions for adsorption equilibria of toluene on activated carbon and DAY zeolite by the excess surface work model were 1.93% and 2.40%, respectively. By applying excess surface work model to activated carbon and zeolite, this model was found to be in better agreement with experimental values than other models. This model is in good agreement with experimental values especially in high pressure region where capillary condensation occurs. A real advantage is the clear distinction between different effects during adsorption. A plot of ln ||와 n_(ads) for adsorption equilibrium data where capillary condensation occurs gives two linear regions. In the low pressure region, pure physical adsorption is considered and in the high pressure region, pure physical adsorption as well as another more effects (changes in surface structures, transition to capillary condensation, etc.) is considered and pressure range where transition occur can be predicted.
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