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BET식은 다분자층 흡착을 가정하고 있기에 물리흡착에도 적용할 수 있으며, 상대압력이 0.05~ 0.3인 범위에서 상관성이 우수한 직선이 얻어진다. 그러나 상대압력이 0.2보다 높아지면 직선관계가 성립하지 않는 경우도 많다. 표면적이 아주 큰 시
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흡착되는 양은 거의 일정하다는 것을 나타내어 준다.
Langmuir 흡착등온선
그리고 전의 값을 비교해보면 반응 전에는 질소가 액상으로 존재하므로 이때에는 N2 분자상태의 물리흡착이 나타남을 예상할 수 있다. 물리 흡착은 기체압력이 액체흡
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물리흡착이 나타남을 예상할 수 있다. 물리적 흡착은 기체압력이 액체흡착질의 평형증기압과 비슷한 값을 갖게 되므로 다량의 흡착이 일어나게 되어 다분자층 흡착을 만들게 된다. 따라서 Langmuir Theory식보다는 BET식이 더 잘맞음을 알 수 있다
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흡착(adsorption)이라 하며, 계면 농도가 상 내부 온도보다 증가하는 경우를 정흡착, 반대로 감소하는 경우를 부흡착이라 한다. 또 흡착에 작용하는 힘에 따라 물리흡착과 화학흡착으로 나눈다. 화학흡착은 특히 고체 촉매의 활용에서 중요한 현
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흡착질 분자와 기질 사이의 상호 작용 세기가 나타내는 또 하나의 특징은 흡착질 분자의 이동도이다. 흡착종들의 이동은 특히 촉매 기능에 결정적인 역할을 한다. 만일 반응 분자들이 표면에서 이동할 수 없을 정도로 너무 세게 흡착되어 있
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