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Molekularsieb-Vergiftung

Vergiftungen durch Molekularsiebe 1. Kohlenstoffmolekularsieb Aus chemischer Sicht reagieren Chlor, Chlorwasserstoff und Kohlenstoff bei Raumtemperatur nicht. Außerdem ist der Gehalt an Chlor und Chlorwasserstoff in der Luft äußerst gering. Wie kann also Kohlenstoffmolekularsieb vergiftet werden? Kohlenstoffmolekularsiebe haben viele Mikroporen. Chlorgas und Chlorwasserstoff können mit den festen Partikeln im Feinstaub in der Luft reagieren und sich auf der Oberfläche des Molekularsiebs ablagern. Obwohl die tägliche Menge gering ist, ist die Oberfläche des Kohlenstoffmolekularsiebs nach einigen Jahren mit Sedimenten bedeckt. Wenn eine große...

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Bedingungen, die für die Kohlenstoffmolekularsieb-Stickstoffproduktion kontrolliert werden müssen

Bedingungen, die für die Kohlenstoffmolekularsieb-Stickstoffproduktion kontrolliert werden müssen 1. Die Bedingungen für die Stickstoffproduktion durch Kohlenstoffmolekularsieb - Luftkompressionsreinigungsverfahren. Es muss sichergestellt werden, dass die reine Zuluft in die Adsorptionssäule des Kohlenstoffmolekularsiebs strömt, da Partikel und organische Atmosphäre in der Adsorptionssäule die Mikroporen des Kohlenstoffmolekularsiebs verstopfen und seine Trennleistung allmählich verringern. Die Methoden zur Reinigung der Zuluft sehen wie folgt aus: (1) Halten Sie den Lufteinlass des Luftkompressors von Orten mit Staub, Ölnebel oder organischer Atmosphäre fern. (2) Durchleiten durch...

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Anwendung und Leistung des Molekularsiebs 3A

Application and Performance of 3A Molecular Sieve 3A molecular sieve is an alkali metal aluminosilicate, and sometimes, it is also called 3A zeolite molecular sieve. The pore size of the molecular sieve 3A is 3Å. It is mainly used for adsorbing water and does not adsorb any molecules with a diameter greater than 3Å. According to the characteristics of industrial applications, molecular sieve has the ability of fast adsorption speed, many regeneration times, crushing strength and anti-pollution, which improves the utilization efficiency of molecular sieve and prolongs the service life of molecular sieve. A molecular sieve is an adsorbent material…

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Spezifische Dekontaminationsleistung des 3A-Molekularsiebs

Specific Decontamination Performance of 3A Molecular Sieve The main purpose of using molecular sieves in the industry is to make them perform decontamination functions. For example, 3A molecular sieve is a common molecular sieve, and its filtration effect is above medium. After being filtered, industrial wastewater can be reused, thus saving a lot of resources and reducing pollution. Any industry must take environmental protection and sustainable development as the premise, and improve the speed of production technology and enterprise development to ensure better development of the company and reduce harm to the environment. Converting hard water to soft water will…

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3A-Molekularsieb ist das am besten geeignete Trockenmittel für Isolierglas

3A Molekularsieb ist das am besten geeignete Trocknungsmittel für Isolierglas Ⅰ. Einführung in das Molekularsieb Molekularsieb ist ein synthetisches hydratisiertes Silikat-Aluminat (Zeolith) oder natürlicher Zeolith mit der Funktion, Moleküle zu filtern. Seine Porengröße entspricht der allgemeinen Molekülgröße, die durch verschiedene Verarbeitungstechnologien gesteuert werden kann. Nur Moleküle mit einem Durchmesser, der kleiner als die Öffnung ist, werden eingelassen. Neben der Adsorption von Wassergas können auch andere Gase adsorbiert werden. Je nach dem Verhältnis von Silizium zu Aluminium und der Kristallstruktur kann das Molekularsieb in Typ A, Typ X, Typ Y usw. unterteilt werden. Je nach...

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Kategorie der Verpackung in Turmverpackungen

Kategorie der Packung in einem Packungsturm Packungstürme zeichnen sich durch einen geringen Flüssigkeitswiderstand aus, der sich für die Behandlung großer Gas- und kleiner Flüssigkeitsmengen eignet. Die Flüssigkeit strömt von oben nach unten entlang der Packungsoberfläche, und die Gas- und Flüssigkeitsströmung treffen im Gegen- oder Gleichstrom aufeinander, je nach der spezifischen Reaktion. Die Flüssigkeitsmenge im Packungsturm ist gering. Unabhängig von der Gas- oder Flüssigphase ist das Strömungsmuster im Füllkörper annähernd eine Pfropfenströmung. Wenn sich während der Reaktion eine feste Phase bildet, ist der Füllkörper ungeeignet. Der Packturm...

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Warum kann das Molekularsieb als fester Säurekatalysator verwendet werden?

Warum kann das Molekularsieb als fester Säurekatalysator verwendet werden? Ⅰ. Einführung in den Molekularsieb-Katalysator Eine natürliche oder synthetische chemische Substanz mit einer Netzwerkstruktur. Wenn zum Beispiel vernetztes Dextran und Zeolith als chromatographisches Medium verwendet werden, kann das Gemisch nach der Molekülgröße fraktioniert werden. Molekularsiebe sind kristalline Silikate oder Alumosilikate, die aus Silizium-Sauerstoff-Tetraedern oder Aluminium-Sauerstoff-Tetraedern bestehen, die durch Sauerstoffbrücken verbunden sind und ein Poren- und Hohlraumsystem mit einer Molekülgröße von normalerweise 0,3 bis 2,0 nm bilden. Es hat also die Eigenschaften von siebenden Molekülen. Auch bekannt als Zeolith-Katalysator, bezieht sich auf...

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Herstellungsprinzipien des Kohlenstoffmolekularsiebs

Produktionsprinzipien des Kohlenstoffmolekularsiebs 1. Produktionsprinzipien des Kohlenstoffmolekularsiebs für den Stickstoffgenerator Das Kohlenstoffmolekularsieb ist das Adsorptionsmittel in der PSA-Stickstoffproduktionsanlage, das das Prinzip der Druckwechseladsorption zur Abtrennung von Stickstoff aus der Luft nutzt. Die Trennwirkung des Kohlenstoffmolekularsiebs für Sauerstoff und Stickstoff in der Luft beruht hauptsächlich auf den unterschiedlichen Diffusionsraten dieser beiden Gase auf der Oberfläche des Kohlenstoffmolekularsiebs. Gasmoleküle mit einem kleineren Durchmesser diffundieren schneller und dringen stärker in die Mikroporen des Kohlenstoffmolekularsiebs ein. Gasmoleküle mit einem größeren...

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Molekularsiebe sind Materialien mit gleichmäßigen Poren

Molekularsiebe sind Materialien mit gleichmäßigen Poren Der Durchmesser des Molekularsiebs beträgt Angström oder Nanometer (nm). Molekularsiebe können mikroporös (2nm), makroporös (50 Ⅰ) sein. Molekularsieb-Pulveradsorptionsmittel Molekularsieb-Pulveradsorptionsmittel können Flüssigkeiten je nach Molekülgröße und Polarität trennen. Bei den sekundären, feinen Kohlenwasserstoffpartikeln dringen gerade Moleküle in die Poren ein und werden adsorbiert, während verzweigte Moleküle nicht in die Poren eindringen und das Siebbett passieren können. Molekularsiebe spielen eine wichtige Rolle in Einheitsprozessen wie Entwässerung und Reinigung sowie in Einheitsprozessen wie Trocknung und Adsorption. Katalyse ist die Anwendung...

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Was sind die Unterschiede zwischen 3A-, 4A- und 5A-Molekularsieben?

Was sind die Unterschiede zwischen 3A-, 4A- und 5A-Molekularsieben? Was ist der Unterschied zwischen 3A-, 4A- und 5A-Molekularsieben? Haben die drei Arten von Molekularsieben den gleichen Zweck? Was sind die Faktoren, die mit dem Funktionsprinzip zusammenhängen? In welchen Branchen werden sie eingesetzt? Ⅰ. Die chemische Formel der Molekularsiebe 3A, 4A und 5A 1. Chemische Formel des Molekularsiebs 3A: 2. Chemische Formel des Molekularsiebs 4A: 3. Chemische Formel des 5A-Molekularsiebs: Ⅱ. Die Öffnung der 3A-, 4A- und 5A-Molekularsiebe Das Funktionsprinzip der Molekularsiebe hängt hauptsächlich mit der...

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Hauptbestandteile des Kohlenstoffmolekularsiebs und Prinzipien der Stickstoffproduktion

Hauptbestandteile von Kohlenstoffmolekularsieben und Prinzipien der Stickstoffproduktion Kohlenstoffmolekularsiebe sind eine neue Art von Adsorptionsmitteln, die in den 1970er Jahren entwickelt wurden. Es ist ein ausgezeichnetes unpolares Kohlenstoffmaterial. Das Kohlenstoffmolekularsieb wird zur Abtrennung von Luft und zur Anreicherung von Stickstoff verwendet. Der kryogene Hochdruck-Stickstofferzeugungsprozess hat die Vorteile niedriger Investitionskosten, einer schnellen Stickstofferzeugungsgeschwindigkeit und niedriger Stickstoffkosten. Daher ist es derzeit das bevorzugte Druckwechseladsorptionsverfahren und stickstoffreiche Adsorptionsmittel für die Luftzerlegung in der technischen Industrie. Dieser Stickstoff wird in der chemischen Industrie, der Öl- und Gasindustrie, der Elektronikindustrie, der Lebensmittelindustrie, der Kohleindustrie...

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Regenerationsverfahren und Anwendung des 4A-Molekularsiebs

Regenerationsverfahren und Anwendung von 4A-Molekularsieb Im Labor kann es durch Trocknen in einem Muffelofen bei einer Temperatur von 350°C und Trocknen unter Normaldruck für 8 Stunden aktiviert und dehydriert werden (wenn eine Vakuumpumpe vorhanden ist, kann es bei 150°C für 5 Stunden getrocknet werden). Das aktivierte Molekularsieb wird an der Luft auf etwa 200°C abgekühlt (etwa 2 Minuten) und sofort in einem Exsikkator gelagert. Wenn möglich, sollte während der Abkühlung und Lagerung trockener Stickstoff zur Wartung verwendet werden, um eine erneute Aufnahme von Wasserdampf in der Luft zu vermeiden. Das alte Molekularsieb nach Gebrauch...

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