当果壳炭吸附剂表面的原子接近吸附分子时,或吸附分子接近吸附分子时,即使某一方的分子或表面的原子没有性,都会立即引起电子分布的不对称,从而形成分电,从而诱导相应的原子或分子形成分电。
在这两个分电之问,便产生微弱的舴电相互作用力。如果取其时间的平均值时,在原子或者分子之问便发生微弱的引力,这就是伦敉分散力。
椰壳炭当原子间的距离为r时,该力大体上与r_6成正比例。原子的核外电子数H越多,原子的化能力越大(即原子量大、原子序号大的原子),伦教分敗力越大。并且,当表面^的吸附分子之间的距离接近时,吸附分子间分散力^作用而对吸附力有贡献。—方面,当原子或分子之间的距^变得非7SV小时,由于原子核之间的樓斥使电子动能的增加,很强的斥力便发生作用。因此,相互之间只能接近到一定距离为止。该斥力与伦教分散力之和便成为分子间的势能,它的大小取决于物质的种类和电子结构。
椰壳炭除了伦效分散力相互作用以外,另一个微弱的相互作用是偁子相互作用.表面上的负电性(电子的亲和性)不同的原子化学结合在一起时.电子的分布偏向负电性大的原子一方。
设置果壳炭偏移电量为+q、-q,其间距为r'财,在相互结合的原子之间呈现电矩p=gr',称为电偶矩。重力作用于具有这种量接子的表面原子组或性的表面团与具有偶子的分子之间。这种重力略强于伦教,与百分之30成正比。此外,当吸附分子和吸附剂表面的任何一方都有电偶矩时,电偶矩接近另一方诱导电偶矩,显示出与r-s成正比的微弱相互作用。