Стресс-эффект адсорбционной деформации углеродного адсорбента на основе каменноугольного сырья при адсорбции метана
- Авторлар: Школин А.В.1, Фомкин А.А.1, Меньщиков И.Е.1
-
Мекемелер:
- ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН
- Шығарылым: Том 60, № 3 (2024)
- Беттер: 227-240
- Бөлім: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА МЕЖФАЗНЫХ ГРАНИЦАХ
- URL: https://kld-journal.fedlab.ru/0044-1856/article/view/663828
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044185624030018
- EDN: https://elibrary.ru/MFBVYG
- ID: 663828
Дәйексөз келтіру
Аннотация
Представлены результаты экспериментальных исследований деформации микропористого углеродного адсорбента на основе каменноугольного сырья АР-В при адсорбции метана в области сверхкритических температур при давлениях до 10 МПа. Показано, что в начальной области заполнений адсорбент испытывает деформационный стресс-эффект зависящий от температуры. Предложена модель, для объяснения наблюдаемых деформационных эффектов.
Негізгі сөздер
Толық мәтін

Авторлар туралы
А. Школин
ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: shkolin@phyche.ac.ru
Ресей, Москва, 119071, Ленинский проспект, 31, к.4
А. Фомкин
ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН
Email: shkolin@phyche.ac.ru
Ресей, Москва, 119071, Ленинский проспект, 31, к.4
И. Меньщиков
ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН
Email: shkolin@phyche.ac.ru
Ресей, Москва, 119071, Ленинский проспект, 31, к.4
Әдебиет тізімі
- Meehan F.T. The expansion of charcoal on sorption of carbon dioxide //Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character. 1927. Т. 115. № 770. С. 199–207.
- Bangham D.H., Fakhoury N. The expansion of charcoal accompanying sorption of gases and vapours //Nature. 1928. Т. 122. № 3079. С. 681–682.
- Gor G.Y., Huber P., Bernstein N. Adsorption-induced deformation of nanoporous materials A review // Applied Physics Reviews. 2017. Vol. 4(1). 011303/24.
- Gor G.Yu., Neimark A.V. Adsorption-Induced Deformation of Mesoporous Solids // Langmuir.2010. V. 26. № 16. P. 13021–13027.
- Coudert F.-X., Boutin A., Fuchs A.H., Neimark A.V. Adsorption Deformation and Structural Transitions in Metal-Organic Frameworks: From the Unit Cell to the Crystal // J. Phys. Chem. Lett. 2013. V. 4. P. 3198–3205.
- Цивадзе А.Ю. и др. Адсорбционные системы аккумулирования метана на основе углеродных пористых структур //Успехи химии. 2018. Т. 87. № 10. С. 950–983.
- Bangham D.H. The Gibbs adsorption equation and adsorption on solid // Trans. Faraday Soc. 1937. V. 33. P. 805–809.
- Беринг В.П., Красильникова О.К., Серпинский В.П. Термодинамическая теория изменения размеров микропористых адсорбентов при адсорбции // Докл. АН СССР. 1976. Т. 231. № 2. С. 373–376.
- Lakhanpal M.L., Flood E.A. Stresses and strains in adsorbateadsorbent systems: IV. Contractions of activated carbon on adsorption of gases and vapors at low initial pressures // Canadian journal of chemistry. 1957. V. 35. № 8. P. 887–899.
- Lane J.E., Spurling T.H. Monte Carlo Simulation of the Effects of Adsorption on Interparticle Forces // Aust. J. Chem. 1980. V. 33. № 2 P. 231−239. [Snook, I. K.; Vanmegen, W. Solvation Forces in Simple Dense Fluids // J. Chem. Phys. 1980. V. 72 (5). P. 2907−2913].
- Balbuena P.B., Berry D., Gubbins K.E. Solvation Pressures for Simple Fluids in Micropores // J. Phys. Chem. 1993. Vol. 97(4). P. 937−943
- Ravikovitch P.I., Neimark A.V., Density functional theory model of adsorption deformation // Langmuir. 2006. V. 22. P. 10864−10868.
- Русанов А.И. Сорбострикция и эффект Ребиндера //Коллоидный журнал. 2007. Т. 69. № 6. С. 861–862.
- Русанов А.И. Хемомеханические эффекты в нанопористых телах //Доклады Академии наук. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". 2006. Т. 406. № 6. С. 776–779.
- Пулин А.Л., Фомкин А.А. Термодинамика адсорбции диоксида углерода на цеолите NaX в широких интервалах давлений и температур // Изв. АН. Сер.хим. 2004. № 8. C. 1570–1573.
- Shkolin A.V., Men'shchikov I.E., Khozina E.V., Yakovlev V.Yu., Simonov V.N., Fomkin A.A. // Deformation of microporous carbon adsorbent Sorbonorit-4 during methane adsorption // Journal of Chemical & Engineering Data. 2022. V. 67. P. 1699–1714.
- Школин А.В., Фомкин А.А. Деформация микропористого углеродного адсорбента АУК, стимулированная адсорбцией метана // Коллоидный журнал. 2009. Т. 71. № 1. С. 116–121.
- Потапов С.В., Школин А.В., Фомкин А.А. Деформация микропористого углеродного адсорбента АУК при адсорбции криптона // Коллоидный журнал. 2014. Т. 76. № 3. С. 382–382.
- Мухин В.М., Тарасов А.В., Клушин В.Н. Активные угли России. М.: Металлургия, 2000. 352 с.
- Набиулин В.В., Фомкин А.А., Школин А.В., Твардовский А.В. Волновая сорбострикция рекуперационного углеродного адсорбента АР-В при адсорбции паров органических веществ // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2015. Т. 51. № 1. С. 16–23.
- Школин А.В. , Фомкин, А.А., Меньщиков И.Е., Пулин А.Л., Яковлев В.Ю. Адсорбционная и термическая деформация микропористого углеродного адсорбента при адсорбции н-октана // Коллоидный журнал. 2019. Т. 81. № 6. С. 795–802.
- Набиулин В.В., Фомкин А.А., Твардовский А.В. Деформация углеродного адсорбента АР-В при адсорбции бензола // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2012. Т. 48. № 4. С. 333.
- Bell I.H., Wronski J., Quoilin S., Lemort V. // Pure and pseudo-pure fluid thermophysical property evaluation and the open-source thermophysical property library CoolProp // Ind. Eng. Chem. Res. 2014. V. 53. P. 2498–2508.
- Poling B.E., Prausnitz J.M. and O’Connell J.P., The Properties of Gases and Liquids, McGraw-Hill, New York, 5th edn, 2001.
- Дубинин М.М. Адсорбция и пористость. М.: ВАХЗ, 1972. 127 с.
- Brunauer S., Emmett P.H., Teller E. Adsorption of gases in multimolecular layers // J. Am. Chem. Soc. 1938. V. 60. P. 309–319.
- Rouquerol J., Llewellyn P., Rouquerol F. Is the BET equation applicable to microporous adsorbents // Stud. Surf. Sci. Catal. 2007. V. 160. P. 49–56.
- Gregg S.J., Sing K.S.W. Adsorption, Surface Area and Porosity, Academic Press, London, New York, 1982, 303 p.
- Ravikovitch P.I., Neimark A.V. Calculations of Pore Size Distributions in Nanoporous Materials from Adsorption and Desorption Isotherms // Studies in Surf. Sci. & Catal. 2000. V. 129. P. 597–606.
- Патент РФ № 2732199 “Стенд для измерения адсорбции газов и паров гравиметрическим методом и способ его эксплуатации” авторов Школин А.В., Фомкин А.А., Меньщиков И.Е., Харитонов В.М., Пулин А.Л. // 2020. Опубликовано: 14.09.2020 Бюл. № 26.
- Школин А.В., Фомкин А.А. Измерение адсорбции энергетических газов на углеродных нанотрубках для систем альтернативной энергетики // Измерительная техника. 2018. № 4. C. 56–61.
- ГОСТ 34100.3–2017/ISO/IEC Guide 98–3:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения
- Фомкин А.А., Школин А.В., Меньщиков И.Е. и др. Измерение адсорбции метана при высоких давлениях для систем альтернативной энергетики // Измерительная техника. 2015. № 12. С. 5558.
- Школин А.В., Меньщиков И.Е., Фомкин А.А. Метод измерения деформации нанопористых материалов, стимулированной адсорбцией газов и паров // Российские нанотехнологии. 2022. Т. 17. № 6. С. 858–864.
- Shkolin A. V. et al. Isotropic and anisotropic properties of adsorption-induced deformation of porous carbon materials //Adsorption. 2023. С. 1–17. https://doi.org/10.1007/s10450-022-00370-y
- Школин А.В., Фомкин А.А. Описание адсорбционно-стимулированной деформации микропористых адсорбентов на основе обобщенного потенциала межмолекулярного взаимодействия 6-n // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2016. Т. 52. № 2. С. 135141.
- ГОСТ Р ИСО 11095–2007 Статистические методы. Линейная калибровка с использованием образцов сравнения (ISO 11095:1996. Statistical methods. Linear calibration using reference materials).
- Thommes M., Kaneko K., Neimark A.V., Olivier J.P., et al. Physisorption of gases, with special reference to the evaluation of surface area and pore size distribution (IUPAC Technical Report) // Pure and applied chemistry. 2015. V. 87. № 9–10. P. 1051–1069.
- Анучин К.М., Фомкин А.А., Коротыч А.П., Толмачев А.М. Адсорбционное концентрирование метана. Зависимость плотности адсорбата от ширины щелевидных микропор активированных углей // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2014. Т. 50. № 2. С. 156–160.
- Dubinin M.M., Plavnik G.M. Microporous structures of carbonaceous adsorbents // Carbon. 1968. V. 6. Is. 2. P. 183–192.
- Kowalczyk P. et al. Atomic-scale molecular models of oxidized activated carbon fibre nanoregions: Examining the effects of oxygen functionalities on wet formaldehyde adsorption // Carbon. 2020. V. 165. P. 67–81.
- Strelko V., Malik D.J., Characterization and metal sorptive properties of oxidized active carbon // J. Colloid Interface Sci. 2002. V. 250. P. 213–220.
- Gomis-Berenguer A., Velasco L.F., Velo-Gala I., Ania C.O., Photochemistry of nanoporous carbons: perspectives in energy conversion and environmental remediation // J. Colloid Interface Sci. 2017. V. 490. P. 879–901.
- Salame II, Bandosz T.J., Surface chemistry of activated carbons: combining the results of temperature-programmed desorption, Boehm, and potentiometric titrations // J. Colloid Interface Sci. 2001. V. 240. P. 252–258.
- Striolo A., Chialvo A.A., Cummings P.T., Gubbins K.E., Water adsorption in carbon-slit nanopores // Langmuir. 2003. V. 19. P. 8583–8591.
- Bulov M., Shen D., Jale S. Measrement of sorption equilibria under isosteric conditions. The principles, advantages and limitations// Applid Sorfesi Scainse. 2002. V. 196. P. 157–172.
- Школин A.В., Фомкин А.А., Яковлев B.Ю. Анализ изостер адсорбции газов и паров на микропористых адсорбентах // Известия Академии наук. Серия химическая. 2007. № 3. С. 380–385.
- Школин А.В., Фомкин, А.А., Цивадзе, А.Л. и др. Экспериментальное исследование и численное моделирование адсорбции метана на микропористом углеродном адсорбенте в докритической и сверхкритической областях температур // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2016. Т. 52. № 6. С. 563–571.
- Меньщиков И.Е. и др. Оптимизация структурно-энергетических характеристик адсорбентов для хранения метана //Известия Академии наук. Серия химическая. 2018. № 10. С. 1814–1822.
- Barrer R.M., Papadopoulos R. The sorption of krypton and xenon in zeolites at high pressures and temperatures. I. Chabazite // Proc. R. Soc. London. 1972. A326. P. 315–330.
- Findernegg G.H. Ordered Layers of Aliphatic Alcohols and Carboxylic Acids at the Liquid/Graphite Interface // J. Chem. Soc. Faraday Trans. I. 1973. № 6. P. 1069–1078.
- Ruthven D.M. Sorption of Oxygen, Nitrogen, Carbon monoxide, Methan and Binary Mixtures these Gases in 5A Molecular Sieve // AICHE Journal. 1976. V. 22. No. 4. P. 753–759.
- Myers A.L. Thermodynamics of adsorption phenomena // J. Non-Equilib. Thermodyn. 1986. V. 11. № 1/2. P. 35–49.
- Меньщиков И.Е. и др. Адсорбция метана на микропористых углеродных адсорбентах в области сверхкритических температур // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2015. Т. 51. № 4. С. 45–345.
- Толмачев А.М., Кузнецова Т.А., Годовиков И.А. Термодинамика адсорбции на микропористых адсорбентах при температурах выше критических // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2011. Т. 47. № 3. С. 227–231.
- Школин А.В., Потапов С.В., Фомкин А.А. Деформация микропористого углеродного адсорбента АУК, стимулированная адсорбцией ксенона // Коллоидный журнал. 2015. Т. 77. № 6. С. 802–806.
- Dubinin M.M., Plavnik G.M. Microporous structures of carbonaceous adsorbents // Carbon. 1968. V. 6. Is. 2. P. 183–192.
- Яковлев В.Ю., Школин А.В., Фомкин А.А. и др. Адсорбция неона в модельных щелевидных углеродных микропористых адсорбентах // Журнал физической химии. 2018. Т. 92. № 3. С. 444–450.
- Folman M., Yates D.J.C. Expansion-contraction effects in rigid adsorbents at low coverages // Transactions of the Faraday Society. 1958. V. 54. P. 429–440
- Пулин А.Л., Фомкин А.А., Синицын В.А. и др. // Изв. АН Сер. хим. 2001. № 1. C. 57.
Қосымша файлдар
