Blog

Envenenamiento por tamiz molecular

Intoxicación por tamiz molecular 1. Tamiz molecular de carbono Desde un punto de vista químico, el cloro, el cloruro de hidrógeno y el carbono no reaccionan a temperatura ambiente. Además, el contenido de cloro y cloruro de hidrógeno en el aire es extremadamente pequeño. Entonces, ¿cómo se puede envenenar el tamiz molecular de carbono? El tamiz molecular de carbono tiene muchos microporos. El cloro gaseoso y el cloruro de hidrógeno pueden reaccionar con las partículas sólidas del polvo fino en el aire y depositarse en la superficie. Aunque la cantidad diaria es pequeña, la superficie del tamiz molecular de carbono queda cubierta de sedimento después de unos años. Cuando un gran…

Seguir leyendoEnvenenamiento por tamiz molecular

Tipos y estructuras de tamices moleculares

Tipos y estructuras de tamices moleculares Ⅰ. Existen dos tipos de tamices moleculares: zeolita natural y zeolita sintética. 1. La mayoría de las zeolitas naturales se forman por la reacción de toba volcánica y rocas sedimentarias tobáceas en ambientes marinos o lacustres. En la actualidad se han descubierto más de 1.000 tipos de minerales de zeolita, de los cuales 35 son más importantes. Los más comunes son clinoptilolita, mordenita, erionita y chabazita. 2. Debido a que los recursos son limitados, la gente utiliza posteriormente zeolita sintética en grandes cantidades. Los tamices moleculares comerciales suelen utilizar números de prefijo para clasificar los tamices moleculares con diferentes estructuras cristalinas, como tipo 3A, tipo...

Seguir leyendoTipos y estructuras de tamices moleculares

Usos comunes del tamiz molecular de tipo A

Usos comunes del tamiz molecular tipo A 1. Tamiz molecular 3A El tamiz molecular 3A se utiliza principalmente para secar diversos líquidos (como etanol), aire, refrigerante, gas natural y gas metano; también se utiliza para secar hidrocarburos insaturados y gases craqueados, etileno, acetileno, propileno y butadieno. Las principales áreas de aplicación son la industria del vidrio arquitectónico, refinación y purificación de gas, industria petroquímica, etc. El tamiz molecular 2. 4A se utiliza principalmente para el secado de gas natural y diversos gases y líquidos químicos, refrigerantes, medicamentos, materiales electrónicos y sustancias variables. la purificación de argón y la separación de metano, etano y propano. Su principal…

Seguir leyendoUsos comunes del tamiz molecular de tipo A

Características del tamiz molecular común de tipo A

Características del tamiz molecular común de tipo A 1. Tamiz molecular 3A El tamiz molecular 3A es un aluminosilicato de metal alcalino con un tamaño de poro de unos 0,3 nanómetros, que se utiliza principalmente para adsorber agua. No adsorbe ninguna molécula de diámetro superior a 0,3 nanómetros, y también se denomina tamiz molecular . 2. 4A El tiene un tamaño de poro de unos 0,4 nanómetros y puede adsorber agua, metanol, etanol, sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de carbono, etileno, propileno, etc. Cualquier molécula con un diámetro superior a 0,4 nanómetros no puede ser adsorbida, y el rendimiento de adsorción selectiva de las...

Seguir leyendoCaracterísticas del tamiz molecular común de tipo A

Método de sustitución del desecante de alúmina activada

Método de reemplazo del desecante de alúmina activada 1. Retire la alúmina activada del tanque de adsorción. Retire la alúmina activada en el tanque de adsorción Abra la brida inferior del dispositivo de adsorción y secado, retire la alúmina activada en el tanque de adsorción y, a continuación, utilice una aspiradora para limpiar el polvo y los residuos en la parte inferior. 2. Compruebe si la pantalla de seda situada debajo de la placa inferior del depósito de adsorción está dañada. Si está dañado, sustitúyalo por el tamiz de acero inoxidable de malla 40 ó 60, que es un tamiz de acero inoxidable de doble capa....

Seguir leyendoMétodo de sustitución del desecante de alúmina activada

El diámetro de las partículas y el método de uso del tamiz molecular 4A

1. El diámetro de las partículas y el método de uso del tamiz molecular 4A El diámetro de las partículas del tamiz molecular 4A Los tamices moleculares 4A se dividen en tiras y formas esféricas, y los diámetros de las diferentes formas también son diferentes, pero el tamaño de las moléculas que pueden adsorberse permanece inalterado. La forma granular es esférica, con un diámetro de 1,7 a 2,5 mm y de 3,0 a 5,0 mm. 2. Cómo utilizar el tamiz molecular 4A El tamiz molecular 4A es un tipo de tamiz molecular A. El catión es el ion sodio. El catión es el ion sodio. El diámetro del poro es de 4 nm. Adsorbe principalmente moléculas con un tamiz molecular...

Seguir leyendoEl diámetro de las partículas y el método de uso del tamiz molecular 4A

Condiciones que deben controlarse para la producción de nitrógeno con tamiz molecular de carbón

Condiciones que deben controlarse para la producción de nitrógeno mediante tamiz molecular de carbono 1. Condiciones para la producción de nitrógeno mediante tamiz molecular de carbono: proceso de purificación por compresión de aire. Es necesario garantizar que el aire de alimentación puro fluya hacia la columna de adsorción del tamiz molecular de carbono, porque las partículas y la atmósfera orgánica que ingresan a la columna de adsorción bloquearán los microporos del tamiz molecular de carbono y reducirán gradualmente su rendimiento de separación. Los métodos para purificar el aire de alimentación se muestran a continuación: (1) Mantenga la entrada de aire del compresor de aire alejada de lugares con polvo, niebla de aceite o atmósfera orgánica. (2) Pasando por…

Seguir leyendoCondiciones que deben controlarse para la producción de nitrógeno con tamiz molecular de carbón

Los tamices moleculares son materiales con poros uniformes

Los tamices moleculares son materiales con poros uniformes. El diámetro del tamiz molecular es de angstroms o nanómetros (nm). Los tamices moleculares pueden ser microporosos (2 nm), macroporosos (50 Ⅰ. Adsorbente en polvo de tamiz molecular El adsorbente en polvo de tamiz molecular puede separar fluidos según el tamaño molecular y la polaridad. Para las partículas finas secundarias de hidrocarburos, las moléculas rectas ingresan a los poros y se adsorben, y Las moléculas ramificadas no pueden entrar en los poros y pasar a través del lecho del tamiz. Los tamices moleculares desempeñan un papel importante en procesos unitarios como la deshidratación y la purificación, así como en operaciones unitarias como el secado y la adsorción. La catálisis es la aplicación...

Seguir leyendoLos tamices moleculares son materiales con poros uniformes

¿Qué diferencias hay entre los tamices moleculares 3A, 4A y 5A?

¿Cuáles son las diferencias entre los tamices moleculares 3A, 4A y 5A? ¿Cuál es la diferencia entre los tamices moleculares 3A, 4A y 5A? ¿Los tres tipos de tamices moleculares tienen el mismo propósito? ¿Cuáles son los factores relacionados con el principio de funcionamiento? ¿En qué industrias se utilizan? Ⅰ. La fórmula química de los tamices moleculares 3A, 4A y 5A 1. Fórmula química del tamiz molecular 3A: 2. Fórmula química del tamiz molecular 4A: 3. Fórmula química del tamiz molecular 5A: Ⅱ. La apertura de los tamices moleculares 3A, 4A y 5A El principio de funcionamiento de los tamices moleculares está relacionado principalmente con...

Seguir leyendo¿Qué diferencias hay entre los tamices moleculares 3A, 4A y 5A?

Principales componentes del tamiz molecular de carbono y principios de la producción de nitrógeno

Componentes principales del tamiz molecular de carbono y principios de producción de nitrógeno El tamiz molecular de carbono es un nuevo tipo de adsorbente desarrollado en la década de 1970. Es un excelente material de carbono no polar. El tamiz molecular de carbono productor de nitrógeno se utiliza para separar el aire y enriquecer el nitrógeno. El proceso de producción criogénica de nitrógeno a alta presión tiene las ventajas de un bajo costo de inversión, una rápida velocidad de producción de nitrógeno y un bajo costo de nitrógeno. Por lo tanto, actualmente es el adsorbente rico en nitrógeno y adsorción por cambio de presión preferido para la separación de aire en la industria de la ingeniería. Este nitrógeno se utiliza en la industria química, industria del petróleo y gas, industria electrónica, industria alimentaria, carbón…

Seguir leyendoPrincipales componentes del tamiz molecular de carbono y principios de la producción de nitrógeno

Método de regeneración y aplicación del tamiz molecular 4A

Método de regeneración y aplicación del tamiz molecular 4A En el laboratorio, se puede activar y deshidratar secando en horno de mufla a una temperatura de 350°C y secando a presión normal durante 8 horas (si hay bomba de vacío, se puede secado a 150°C durante 5 horas). El tamiz molecular activado se enfría al aire hasta aproximadamente 200°C (aproximadamente 2 minutos) y se almacena en un desecador inmediatamente. Si es posible, utilice nitrógeno seco para el mantenimiento durante el proceso de enfriamiento y almacenamiento para evitar la readsorción de vapor de agua en el aire. El viejo tamiz molecular después de su uso…

Seguir leyendoMétodo de regeneración y aplicación del tamiz molecular 4A

Aplicación y rendimiento del tamiz molecular 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…

Seguir leyendoAplicación y rendimiento del tamiz molecular 3A
Chat abierto
Hola
¿En qué podemos ayudarle?