FIGURE 4. (a) The relation between DaGom of the adsorption of copper ion onto zinc oxide and temperature T for different particle sizes: j, d = 25.3 nm; d, d = 30.0 nm; N, d = 34.3 nm; ., d = 40.6 nm; H, d = 46.3 nm; , d = 51.3 nm. (b) The relation between DaGom of the adsorption of silver ion onto titanium dioxide and temperature T for different particle sizes: j, d = 10.6 nm; d, d = 18.9 nm; N, d = 25.6 nm; ., d = 30.6 nm; H, d = 36.7 nm; , d = 39.7 nm.
The standard molar Gibbs free energy of adsorption was calculated using the following equation,
DaGom ¼ RT lnK: ð26Þ
The average values of the standard molar entropy and the standard molar enthalpy were obtained from the slope and intercept of linear fittings of DaGom versus T for different particle sizes using equation (27).
DaGom ¼ DaHom TDaSom: ð27Þ
รูปที่ 4 (ก)ความสัมพันธ์ระหว่าง DaGom ของการดูดซับไอออนทองแดงบนสังกะสีออกไซด์และอุณหภูมิ T สำหรับขนาดต่าง ๆ ของอนุภาค: j, d = 25.3 nm d, d = 30.0 nm N, d = 34.3 nm d =เป็นมูลค่า 40.6 nm H, d = 46.3 nm , d = 51.3 nm (ข)ความสัมพันธ์ระหว่าง DaGom ของซิลเวอร์ไอออนบนไทเทเนียมไดออกไซด์และอุณหภูมิ T สำหรับขนาดต่าง ๆ ของอนุภาค: j, d = 10.6 nm d, d = 18.9 nm N, d = 25.6 nm d = 30.6 nm H, d = 36.7 nm , d = 39.7 nmการมาตรฐานสบกิ๊บส์ของดูดซับถูกคำนวณโดยใช้สมการต่อไปนี้LnK DaGom ¼ RT: ð26Þค่าเฉลี่ยของเอนโทรปีสบการมาตรฐานและความร้อนแฝงที่สบมาตรฐานที่ได้จากความชันและจุดตัดแกนของอุปกรณ์เชิงเส้นของ DaGom เมื่อเทียบกับ T สำหรับขนาดอนุภาคแตกต่างกันโดยใช้สมการ (27)DaGom ¼ DaHom TDaSom: ð27Þ
การแปล กรุณารอสักครู่..

รูปที่ 4 (ก) ความสัมพันธ์ระหว่าง Dagom ในการดูดซับไอออนทองแดงบนสังกะสีออกไซด์และเสื้ออุณหภูมิสำหรับขนาดอนุภาคที่แตกต่างกัน: J, D = 25.3 นาโนเมตร; D, D = 30.0 นาโนเมตร; ไม่มีข้อความ, D = 34.3 นาโนเมตร; ., D = 40.6 นาโนเมตร; H, D = 46.3 นาโนเมตร; , D = 51.3 นาโนเมตร (ข) ความสัมพันธ์ระหว่าง Dagom ของการดูดซับของไอออนเงินบนไทเทเนียมไดออกไซด์และอุณหภูมิ T สำหรับขนาดอนุภาคที่แตกต่างกัน: J, D = 10.6 นาโนเมตร; D, D = 18.9 นาโนเมตร; ไม่มีข้อความ, D = 25.6 นาโนเมตร; ., D = 30.6 นาโนเมตร; H, D = 36.7 นาโนเมตร; , D = 39.7 นาโนเมตร.
กรามมาตรฐานพลังงานอิสระในการดูดซับที่คำนวณโดยใช้สมการต่อไป,
Dagom ¼ RT LNK: ð26Þ
ค่าเฉลี่ยของเอนโทรปีกรามมาตรฐานและฟันกรามมาตรฐานเอนทัลปีที่ได้รับจากความลาดชันและการสกัดกั้นของอุปกรณ์เชิงเส้น ของ Dagom เมื่อเทียบกับ T สำหรับขนาดอนุภาคที่แตกต่างกันโดยใช้สมการ (27).
Dagom ¼ DAHom TDaSom: ð27Þ
การแปล กรุณารอสักครู่..

รูปที่ 4 ( 1 ) ความสัมพันธ์ระหว่าง dagom ของการดูดซับไอออนทองแดงลงบนซิงค์ออกไซด์และอุณหภูมิสำหรับขนาดอนุภาคที่แตกต่างกัน : J , D = 1 nm ; D , D = 30.0 nm ; n , D = 34.3 nm ; D = 5 nm ; H , D = 46.3 nm ; D = 51.3 นาโนเมตร . ( ข ) ความ สัมพันธ์ระหว่าง dagom ของการดูดซับไอออนโลหะสีเงินบนไทเทเนียมไดออกไซด์ และอุณหภูมิ T สำหรับขนาดอนุภาคที่แตกต่างกัน : J , D = 10.6 nm ; D , D = 18.9 nm ; nD = 25.6 nm ; D = 30.6 nm ; H , D = 36.7 nm ; D = 39.7 nm .
มาตรฐานฟันกรามกิ๊บส์พลังงานอิสระของการดูดซับคำนวณได้โดยใช้สมการต่อไปนี้
dagom ¼ RT lnk : 26 ðÞ
เฉลี่ยค่าเอนโทรปีมาตรฐานของฟันกรามและฟันกรามเอนมาตรฐาน หาได้จากความชันและตัดอุปกรณ์เชิงเส้นของ dagom เมื่อเทียบกับ T สำหรับขนาดอนุภาคที่แตกต่างกันโดยใช้สมการ
( 27 )dagom ¼ dahom tdasom : ð 27 Þ
การแปล กรุณารอสักครู่..
