介孔材料在其結構內具有直徑在2到50納米(nm)之間的開口。就多孔性而言,它介于微孔材料(開口小于2 nm)和大孔材料(開口大于50 nm)之間。此類材料中的主要材料之一是二氧化硅,并且它的科學用途來自于用二次材料填充孔隙。由于開...
介孔材料在其結構內具有直徑在2到50納米(nm)之間的開口。就多孔性而言,它介于微孔材料(開口小于2 nm)和大孔材料(開口大于50 nm)之間。此類材料中的主要材料之一是二氧化硅,并且它的科學用途來自于用二次材料填充孔隙。由于開口太小,介孔材料會在系統內引起與單獨使用二次材料不同的響應。
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人們拿著一個物理科學的鉆頭,孔隙是對空隙的測量。與其尺寸相比,多孔物體中有大量的空隙,而固體或致密物體則沒有。在大多數情況下,介孔材料中孔隙的重要性取決于表面和可觸及的孔隙。任何完全封閉的孔隙通常都不適用于使用是一個前綴,意思是"中間"。在這種情況下,介孔材料的名字是因為它的孔隙比它下面的類別大,但比上面的類別小。這個特殊尺寸之所以重要,僅僅是因為它的中間性質。在某些方面,它表現得像一個更大的小材料,在其他方面它的作用類似于一種小而大的材料,允許它做其他種類不能做的事情。雖然大多數介孔材料是硅基的,但也有幾種其他類型的。幾種金屬或其最初的基底,如錫、鈦或氧化鋁,是介孔的。這些金屬通常是過渡的,意味著它們是活躍的,或者具有因此,我們使用了更穩定、更豐富的二氧化硅材料。介孔材料的大部分用途來自兩個因素首先,孔隙足夠小,它們在整個物質中所占的比例相對較小。因此,當一個系統與該物質相互作用時,它的反應通常就好像它是純凈的,即使它攜帶著次級物質。其次,這種物質的相對表面積遠大于其尺寸,這使得與微孔材料相比,在相同的物理尺寸內可以移動更多的材料。普通介孔材料的主要工作分為兩類:傳輸和過濾。對于傳輸工作,材料的孔隙被一種次生物質填充并釋放出來,這些物質將作為主要物質與環境相互作用,而第二種物質則簡單地順流而下。為了過濾,這個過程是相反的:純物質被釋放到一個系統中,次級物質進入孔隙,這創造了一個簡單的方法,從一個靜止的混合物中去除特定的物質。