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Was ist ein 5A-Molekularsieb?

Was ist ein 5A-Molekularsieb? Ein 5A-Molekularsieb ist ein Alkalialuminiumsilikat in der Calciumform einer Typ-A-Kristallstruktur mit einer Porengröße von 5 Angström (0,5 nm). Es kann jedes Molekül mit einem Durchmesser kleiner als 5 Angström (0,5 nm) adsorbieren. Es hat nicht nur die Funktionen der Molekularsiebe 3A und 4A, sondern adsorbiert auch C3-C4 n-Alkane, Ethylchlorid, Ethylbromid, Butanol usw. Das Zeolith-Molekularsieb 5A kann für die Trennung von n-isomeren Kohlenwasserstoffen, die Druckwechseladsorption (PSA) von Gasen und die Co-Adsorption von Wasser und Kohlendioxid eingesetzt werden. Parameter der...

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Arten von Intalox-Sätteln

Arten von Intalox-Sätteln Die in der industriellen Kolonnenpackung verwendete Intalox-Packung wird auch Intalox-Sattel genannt. Sie werden je nach Material in Keramik-, Kunststoff- und Metallintalox-Sättel unterteilt. Sie haben einen größeren Durchfluss, einen geringeren Druckabfall und eine höhere Effizienz als Raschig-Ringpackungen. Das Bett hat auch eine größere Porosität. Die Vorteile der Ring- und der Sattelform sind im Intalox-Sattel vereint, und diese Form erleichtert die Flüssigkeitsverteilung und erhöht den Gasdurchgang. Intalox-Sattel aus Kunststoff Ein Intalox-Sattel aus Kunststoff wird auch als Intalox-Sattelring aus Kunststoff bezeichnet. Er ist eine beliebte Zufallspackung in...

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Einführung des Flügelraddemisters

Einführung des Lamellenentfeuchters Was ist ein Lamellenentfeuchter? Der Lamellenentfeuchter wird auch Fischgrätenabscheider genannt. Er besteht aus einer Reihe von gezackten Fischgrätenlamellen mit einem bestimmten Abstand. Das Lamellenprofil kann glatt oder mit Haken versehen sein. In der gleichen Umgebung, in der kleine Feststoffpartikel vorhanden sind, sind Lamellenabscheider für Flüssigkeits- und Gasabscheider die bessere Wahl als Abscheider aus Drahtgewebe. In Bezug auf das Funktionsprinzip unterscheiden sich Lamellenabscheider von Drahtgitterabscheidern....

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Anwendung von ZSM-5 Zeolith

Anwendung von ZSM-5-Zeolith Einführung von ZSM-5-Zeolith ZSM-5, Zeolith Socony Mobil #5, ist ein Katalysator, der 1969 von Argauer und Landolt entwickelt und 1975 von der Mobil Oil Company patentiert wurde. Es handelt sich um einen Aluminosilikat-Zeolith, der zur Familie der Pentasil-Zeolithe gehört. Seine chemische Formel lautet NanAlnSi96-nO192-16H2O (0 ZSM-5 ist ein wichtiger Bestandteil der Erdölraffinerie, so dass ZSM-5 eine hohe katalytische Leistung aufweist und in vielen wichtigen Prozessen in einem breiten Spektrum von Industriezweigen eingesetzt wird. In der Erdölraffinerie wird ZSM-5 aufgrund seiner hohen thermischen und hydrothermischen Stabilität unter den Feststoffen für die Isomerisierung, Alkylierung und Aromatisierung von Kohlenwasserstoffen verwendet...

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Warum ist ZSM-5 ein wichtiger Zeolith?

Warum ist ZSM-5 ein wichtiger Zeolith? Was ist ZSM-5? (ZSM-5) ZSM-5-Zeolith Socony Mobil-5, ist ein synthetischer Zeolith. Er enthält Siliziumdioxid (Si) und Aluminiumoxid (Al), wobei der Anteil des Siliziumdioxids wichtiger ist als der des Aluminiumoxids. Die chemische Formel von ZSM-5 lautet NanAlnSi96-nO192-16H2O (0 Die Struktur des ZSM-5-Zeoliths besteht aus mehreren Pentasil-Einheiten, die durch Sauerstoffbrücken miteinander verbunden sind und Pentasil-Ketten bilden. Wie die Pentasil-Einheiten hat jedes 10-Ring-Loch Al oder Si als Scheitelpunkte, wobei angenommen wird, dass zwischen jedem Scheitelpunkt ein O gebunden ist. Jedes gewellte Blatt ist durch Sauerstoffbrücken verbunden, um eine Struktur mit "geraden 10-Ringen" zu bilden.

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Naike Produzierter Keramik-Sattelring

Von Naike hergestellter Keramiksattelring Der Keramiksattelring gehört zu den keramischen Füllstoffen. Der keramische Sattelring wird durch kontinuierliche Extrusion verarbeitet. Verglichen mit dem Rasey-Ringfüller desselben Materials hat der keramische Sattelring die Vorteile eines hohen Flusses, eines niedrigen Drucks und einer hohen Effizienz. hat einen großen Hohlraum. Die Form des keramischen Sattelringes liegt zwischen Ring und Sattel, so dass er die Vorteile von beiden hat. Diese Struktur ist vorteilhaft für die Verteilung der Flüssigkeit und erhöht die Anzahl der Gaskanäle. Aufgrund seiner hohen Dichte und ausgezeichneten Säure- und Hitzebeständigkeit ist der keramische Sattelring beständig gegen...

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Molekularsiebe 13X HP:Entfernen den Stickstoff aus dem Sauerstoff, um reinen Sauerstoff zu erhalten

Molekularsiebe 13X HP:Entfernen den Stickstoff aus dem Sauerstoff, um reinen Sauerstoff zu erhalten Was sind Molekularsiebe 13X-HP? Molekularsiebe 13X-HP sind neuartige X-Molekularsiebe, die sich für den PSA-Sauerstoffkonzentrator eignen. Sie werden üblicherweise als Katalysatoren zur Entfernung von Stickstoff aus Sauerstoff verwendet, um reinen Sauerstoff zu erhalten. Höhere N2-Adsorptionskapazität und bessere Ergebnisse bei der N2/O2-Trennung. Hergestellt von , wird es auch als Trockenmittel verwendet, um Feuchtigkeit und Nässe aus Flüssigkeiten, Öl und Gas zu absorbieren. Dieses Molekularsieb hat vier deutliche Vorteile: höchste Adsorptionsleistung, Mikroporosität10A und schnelle Transferraten. Lang anhaltende Adsorption. Warum Molekularsiebe verwenden...

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Was ist der Unterschied zwischen 3A, 4A, 5A und 13X Molekularsieben?

Was ist der Unterschied zwischen 3A, 4A, 5A und 13X Molekularsieben? Was ist ein Molekularsieb Ein Molekularsieb ist ein mineralisches Adsorptions-, Filter- und Trocknungsmittel, das bestimmte Moleküle absorbieren kann und auch als Molekularsieb bezeichnet wird. Es handelt sich um synthetische kristalline Alumosilikate (Zeolithe), die hohen Temperaturen standhalten und eine hohe thermische Stabilität aufweisen, so dass sie bequem regeneriert und wiederholt verwendet werden können. Die innere Struktur hat viele Hohlräume, die durch Poren miteinander verbunden sind, die in Angström gemessen werden und eine einheitliche Größe haben, die der Größe kleiner Moleküle entspricht. Das bedeutet, dass größere Moleküle nicht in das Material eindringen oder absorbiert werden können, kleinere dagegen schon. Molekulare...

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Einführung von inerten Keramikkugeln

Einführung von inerten Keramikkugeln Inerte Keramikkugeln werden im Allgemeinen als Träger- und Abdeckmaterial für den Katalysator im Reaktor verwendet. Sie können die Auswirkungen der in den Reaktor eintretenden Flüssigkeiten und Gase auf den Katalysator abfedern, den Katalysator schützen und die Verteilung von Flüssigkeiten und Gasen im Reaktor verbessern. Es zeichnet sich durch hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit, geringe Wasseraufnahme und stabile chemische Eigenschaften aus und widersteht der Korrosion durch organische Lösungsmittel wie Säuren und Laugen sowie den Temperaturschwankungen während des Produktionsprozesses. Aufgrund ihrer breiten Verwendung haben inerte Keramikkugeln...

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Warum ist Lithium-Molekularsieb eine bevorzugte Wahl für die Sauerstofferzeugung?

Warum ist Lithiummolekularsieb eine bevorzugte Wahl für die Sauerstofferzeugung? Was ist ein Lithium-Molekularsieb? Lithium-Molekularsieb (Sauerstoff-Molekularsieb) ist eine Art Lithium-X-Typ-Siliziumaluminat-Kristall mit einer relativ stabilen Silizium-Aluminium-Skelettstruktur. Das Molekularsieb zeichnet sich durch eine große Stickstoffadsorptionskapazität, einen hohen Stickstoff- und Sauerstofftrennkoeffizienten und eine schnelle dynamische Adsorptions- und Desorptionsgeschwindigkeit aus. Das Lithium-Molekularsieb kann in der Stahlindustrie, der Nichteisenmetallurgie, der chemischen Industrie, dem Umweltschutz, der Papierindustrie, der Aquakultur, dem Gesundheitswesen und anderen Industriezweigen eingesetzt werden, sowie als hocheffizientes Sauerstoff-Molekularsieb für kleine medizinische (Heim-)Sauerstoffgeräte der Spitzenklasse. Unterschiede zwischen einem Lithium...

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Was ist der Unterschied zwischen Zeolith und Molekularsieb?

Was ist der Unterschied zwischen Zeolith und Molekularsieb? Ⅰ. Was sind Zeolith und Molekularsieb? Zeolith ist ein Aluminosilikatmineral mit einer Wassergerüststruktur und wurde erstmals 1756 entdeckt. Der schwedische Mineraloge Cronstedt entdeckte, dass es eine Art von natürlichem Alumosilikaterz gibt, das beim Verbrennen siedet, und nannte es Zeolith. Das Konzept des Molekularsiebs wurde 1932 von McBain vorgeschlagen und bezeichnet ein poröses Material, das Stoffe auf molekularer Ebene abscheiden kann. Mit anderen Worten: Zeolith ist eine Definition, die auf den physikalischen und chemischen Eigenschaften einer Substanz beruht, und Molekularsieb ist ein...

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Verfahren zur Herstellung von Molekularsieben

Molekularsieb-Produktionsverfahren Das Verfahren zur Herstellung von Molekularsiebpulver umfasst im Wesentlichen fünf Stufen: Natriumaluminataufbereitung, Synthese, Alterung und Kristallisation, Abtrennung der Mutterlauge und Waschen, Trocknen und Verpacken. 1. Herstellung von Molekularsiebpulver Eine bestimmte Menge an flüssiger Natronlauge oder dampfender Mutterlauge wird in den Reaktionskessel gegeben, unter Rühren auf die Herstellungstemperatur erhitzt und dann das Aluminiumhydroxid bei einer bestimmten Temperatur zugegeben. Die Aluminiumhydroxidlösung wurde unter den Bedingungen der Herstellung von Natriumaluminat hergestellt. Nach Abschluss der Herstellung wird eine bestimmte Menge Mutterlauge zugegeben...

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