ДЕСОРБЦИЯ
терные температуры: пороговую Т', при которой в вакууме (140 мПа) в течение 10 мин удаляется 50% адсорбированного ве¬щества, и температуру быстрой десорбции Т", обеспечивающую восстановление адсорбционной способности на 99% в течение 30 мин. Для ряда веществ и адсорбентов установлены некоторые закономерности изменения температур Т' и Т". Так, для парафи¬новых углеводородов найдены зависимости 7" и Т" от числа ато¬мов углерода п в молекуле (рис. XIII-3, а). Мы видим, что каждому веществу и каждому адсорбенту соответствуют свои значения Т'' и Г", причем они минимальны для силикагеля, имеющего наи¬большее применение в промышленности.
Кинетические кривые десорбции почти во всех случаях имеют вид, аналогичный показанному на рис. XIII-3, а, где по оси абсцисс отложено время т (в мин), а по оси ординат — степень на¬сыщения Ф (обратная степени десорбции) адсорбента. Как видно из рис. XII1-3, б, скорость десорбции зависит от свойств адсорбента и адсорбата, причем она резко падает в начале про¬цесса, а по истечении некоторого промежутка времени процесс десорбции практически прекращается. Остаточное насыщение адсорбента или остающееся в нем удельное количество вещества по достижении ф да const, называется удерживающей способностью адсорбента. Последняя различна для раз¬ных систем адсорбент—адсорбат, определяется опытным путем и должна учитываться при расчете адсорбционных аппаратов.
