主题:【分享】反气相色谱法(IGC)和表面能

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气相色谱法(IGC)于1941 年推出,诺贝尔奖获得者Martin 和
Synge 使用色谱法报道测量两种液体之间的分配系数。然而,根据
Kiselev 等人,Conder 和 Young 的观点,将气相色谱法应用于物理化
学测量的先驱者们分别Wicke(1947)、Glueckauf(1947)、Cremer 和
Prior(1951)和James 和 Phillips(1954)确定了吸附等温线。这种新方法
在20 世纪 60 年代初被命名为“反气相色谱法”,当时 A. V.
Kiselev at 教授在 M. V.罗蒙诺索夫莫斯科州立大学提出了“反气相
色谱法”一词,在表面化学和色谱科学的发展中发挥了重要作用。在
1967 年出版的一本书(2 年后翻译)教授 Kiselev 和合著者提到了GC
确定了固体表面的许多性质,如活度系数、熵和溶液的热、蒸气压、分
子量、扩散系数,吸附等温线,表面自由能,热量和吸附的熵,内部扩
散的活化能,碳氢化合物的沸点;以及对分子的研究相互作用和气液界
面电阻。这本书和其他文献表明 GC 在测量固体表面的物理化学性质有
很大的优势。Smidsr??d 和 Guillet 命名的 GC 是强大的“不可缺少
的分析仪器”,应用甚多,不仅仅是确定混合物的组分。
IGC 在 20 世纪 70 年代变得更加流行强大,研究这是因为它可以
测试聚合物、共聚物及其共混物表面和内部特性。IGC 在大多数情况下
被认为是一种简单、快速和准确的物理化学测量技术,尽管“反气相
谱法”一词仍然不常用。20 世纪 80 年代出版物数量的增加以及一系
列研究的出版表明 IGC 吸引了多个领域研究者的关注。如改性硅酸
盐、玻璃纤维和硅酸盐(在聚合物中用作填充剂),饼干。聚合物的研究
基于出版物。
IGC 提供了大量重要物理化学性质的信息,如溶解度和热力学相互
作用参数、扩散动力学、比表面积、粘附功、玻璃化转变温度、表面能
量异构性、酸碱性质、材料表面的极性特性以及表征颗粒表面的有机吸
附,吸附等温线,以及附着功。IGC 是一种描述粉末在一些溶剂中溶解
性能很有价值的方法,但是 Washburn 技术被证明是无效的,因为它只
确定固体和液体的相互作用,没有液体对于固体的润湿。
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