Analyse comparative des méthodes d'estimation de la quantité de gaz dans la section non isotherme lors de la mesure d'adsorption en zone de température d'hélium liquide
Dans la plage de température de l'hélium liquide, la mesure de la quantité d'adsorption dans les matériaux poreux est généralement effectuée par la méthode volumétrique. Étant donné que l'appareil de mesure d'adsorption est divisé en une partie à basse température et une partie à température ambiante, le conduit à gaz qui relie les deux parties présente un gradient de température allant de la température de mesure à la température ambiante. Cette distribution thermique est difficile à obtenir directement en expérience, il est donc nécessaire d'estimer la quantité de gaz dans la partie non isotherme du conduit par un traitement approximatif, puis de calculer la quantité d'adsorption. Cet article résume quatre méthodes approximatives existantes pour traiter cette section non isotherme et propose une distribution de température basée sur la conduction thermique unidimensionnelle avec un coefficient de conductivité variable. Sur la base de cette distribution de température, l'influence des quatre méthodes sur les résultats de mesure de la quantité d'adsorption a été analysée sous différentes conditions expérimentales. Les résultats montrent que, comparées à la méthode entièrement à basse température et à la méthode de traitement segmenté, la méthode à température ambiante complète et la méthode de distribution linéaire entraînent des erreurs relatives plus faibles lors de l'estimation de la quantité de gaz dans la section non isotherme. Cependant, dans les conditions expérimentales où la température de mesure est élevée, la température ambiante est basse, le volume de la section non isotherme est grand, la charge d'adsorbant est faible et la quantité d'adsorption par unité de masse est faible, ces deux méthodes peuvent entraîner des erreurs de mesure supérieures à 10%.
关键词
quantité d'adsorption;méthode volumétrique;distribution de température;zone de température d'hélium liquide