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吸附     
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以固體粒子吸附流體中某一成分的操作,稱為「吸附」。
活性碳吸附     
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  藉由與高吸附性之顆粒或粉狀活性碳接觸而去除水溶液中溶解性物質或廢氣中污染物的作用。活性碳的表面基本上是非極性的,因此活性碳是一種疏水性而親有機物的吸附劑。一般而言,活性碳對於分子量大於45的有機分子吸附性均佳。故活性碳吸附在工業上的應用極為廣泛,舉凡糖的漂白、溶劑回收、廢水及廢氣處理、淨水、及一般的空氣淨化等。在廢水處理方面,活性碳吸附單元可以接在活性污泥處理單元之後,以吸附活性污泥無法分解的高分子有機物。
吸附     
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  可使氣體、液體或固體之分子附著於其表面(或內部孔隙之表面),並且不會改變其物理或化學特性之物質稱之。在理論上,具有微孔隙的物質均可用為吸附劑,但在工業上則偏用高孔隙率、操作容易、且產量大的物質,如活性碳、碳分子篩(molecular sieve carbon, MSC, 是一種孔徑分布範圍很小的活性碳,對於分子的吸附具選擇性)、沸石、活性氧化鋁、矽膠。吸附劑可以用來控制污染物,純化物質,或回收廢氣或廢水中有用的物質。各種吸附劑在氣體吸附上的主要用途如下表:
  
  吸附劑應用於污染控制,主要的用途是去除有機化合物,如揮發性有機物(VOCs)、農藥、多氯聯苯、酚衍生...
化學吸附     
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  氣體或溶質(吸附質)的分子在固體或液體(吸附劑)的表面藉化學鍵的力而吸著的現象。如氧和氫在鈀金屬的表面上(pds)進行的O2+2Pds→2PdsO及H2+2Pds→2PdsH反應。與物理吸附(Physisorption)相比,化學吸附有選擇性,且吸附不超過單分子層,產生的吸附熱較大,活化能也較高。同一物質可能在較低溫度下進行物理吸附(如O2+Pds→PdsO2),而在較高溫度下進行化學吸附,也可能兩者同時發生。(參見「物理吸附」)。
吸附容量     
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  氣體、液體或溶解性物質附著於吸附劑(adsorbent)表面的作用,謂之吸附(adsorption)。而在吸附過程中,被吸附劑所吸附物質的量稱為吸附容量。若被吸附物質是以離子型態被吸附,則被吸附劑所吸附的離子總量稱為吸附容量,通常用每100g吸附劑中所含的離子的毫摩爾數表示。最常用之吸附劑是活性碳,其對有機分子之吸附容量相當大;一般而言,吸附劑之表面積愈大,則其所能吸附之容量愈大,市場上出售之活性碳可分為粒狀活性碳(GAC)及粉狀活性碳(PAC)。環境的pH值會影響吸附劑的吸附容量,通常pH值很低時,所能吸附之陽離子量較少。
吸附     
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  指被吸附的物質,一物質可否被吸附吸附吸附劑的物化特性有關。例如,活性碳為一非極性之吸附劑,故親水性低(水分子具極性),而許多極性低的有機分子(例如高分子量、生物難以分解的有機物)則是適合活性碳吸附吸附質。分子篩的吸附質則由其孔隙的形狀及大小決定,例如PVDC(poly-vinylidene chloride,一種碳分子篩)在700℃碳化後僅吸附扁平狀的分子,如苯及萘,此可能與其狹狀的孔隙有關。水分子易被矽膠及活性氧化鋁吸附係因此二吸附劑表面特有的親水基。適用於沸石的吸附質與沸石的孔徑有關,較孔徑小的分子可被吸附於孔隙內,但大分子則無法通過,故而產生選擇性的吸附。如吸附質分子大於孔徑的...
吸附等溫線     
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  利用吸附劑之吸附容量(capacity)來去除含在溶液中之溶質,謂之吸附,如活性碳吸附。於定溫狀況下,表示吸附劑的吸附能力,用數學關係式來描述固液兩相之溶質平衡分布,進行吸附試驗所得之數據,以吸附之等溫線表示之;即吸附劑與被吸附物質間質量數之關係圖。吸附等溫線是用來描述平衡狀態的,因此只有在吸附劑與吸附質接觸相當長時間後,方才適用。常用之吸附等溫線模式有三種:1.Langmuir等溫線,2.Freundlich等溫線,3.BET等溫線(由Brunauer、Emmett、Teller等所導出)。
吸附     
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  吸附過程產生的熱效應。在吸附過程中,流體中的分子移向吸附介質的表面,其分子運動速度將大大降低,因此會釋放出熱量,類似凝結過程所釋放的潛熱。吸附熱可分為物理吸附熱及化學吸附熱;化學吸附熱由於是化學反應的過程,因此常較物理吸附熱為大(絕對值的比較)。在實際的吸附塔操作中,吸附熱會導致吸附層溫度升高,而降低吸附劑的吸附能力,因此在設計吸附塔時,吸附熱的效應必須加以考慮。
吸附作用     
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物質附著在固體或液體表面,因而使表面濃度增加的一種現象。如活性碳、活性氧化鋁及黏粒表面與氣相或液相接觸時,氣、液相的成分被其表面吸附。也稱為「吸著作用」。
生物吸附     
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  微生物將有機物或無機物(如重金屬)以其細胞外層的多醣體加以吸附,或經由細胞代謝作用加以吸收。在廢水生物處理過程中,經常以微生物或生物污泥之吸附作用,將污染物質自廢水中分離,此稱為生物吸附
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