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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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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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1. 흡착의 정의
2. 기상흡착과 액상흡착
3. 물리흡착과 화학흡착
4. 흡착법
5. 흡착등온선의 분류
6. 흡착 등온식
7. 흡착제의 종류와 특성
8. 흡착 공정
9. 흡착시설의 종류(흡착층의 종류)
10. 산업현장에서 적용사례
11.
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제와 화학결합을 이루어 고체표면에 강하게 부착한다. 화학흡착은 대개 물리흡착보다 많은 열을 방출하며 흡착속도가 느리게 진행된다. 화학흡착에서는 고체 표면에 단일 분자층을 형성하며 대개 비가역적이다. 대부분의 흡착제는 다공성
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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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