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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…

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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...

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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…

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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...

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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....

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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...

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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…

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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…

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Rendimiento de descontaminación específico del tamiz molecular 3A

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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El tamiz molecular 3A es el desecante más adecuado para el vidrio aislante

El tamiz molecular 3A es el desecante más adecuado para vidrio aislante Ⅰ. La introducción del tamiz molecular El tamiz molecular es un silicato aluminato hidratado sintético (zeolita) o zeolita natural con la función de filtrar moléculas. Su tamaño de poro es similar al tamaño molecular general, que puede controlarse mediante diferentes tecnologías de procesamiento. Solo se permiten moléculas con diámetros menores que la apertura. Además de adsorber agua gaseosa, también puede adsorber otros gases. Según la proporción de silicio a aluminio y la estructura cristalina, el tamiz molecular se puede dividir en tipo A, tipo X, tipo Y, etc. Según…

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Categoría de embalaje en Tower Packing

Categoría de empaque en empaque de torre El empaque de torre se refiere a la pequeña resistencia al fluido, que es adecuada para el proceso de tratamiento de grandes volúmenes de gas y pequeños volúmenes de líquido. El líquido fluye de arriba a abajo a lo largo de la superficie del empaque, y el flujo de gas y líquido se encuentran en contracorriente o en paralelo, dependiendo de la reacción específica. La cantidad de líquido en la torre de envasado es pequeña. Independientemente de la fase gaseosa o líquida, su patrón de flujo en la torre es cercano al flujo pistón. Si durante la reacción se forma la fase sólida, el relleno de la torre no es adecuado. La torre de embalaje…

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¿Por qué puede utilizarse el tamiz molecular como catalizador sólido de ácidos?

¿Por qué se puede utilizar el tamiz molecular como catalizador ácido sólido? Ⅰ. Introducción al catalizador de tamiz molecular Una sustancia química natural o sintética con una estructura de red. Por ejemplo, cuando se utilizan dextrano reticulado y zeolita como medio cromatográfico, la mezcla se puede fraccionar según el tamaño molecular. Los tamices moleculares son silicatos o aluminosilicatos cristalinos, formados por tetraedros de silico-oxígeno o tetraedros de alumino-oxígeno conectados por puentes de oxígeno para formar un sistema de poros y cavidades de tamaño molecular de tamiz molecular (generalmente 0,3 ~ 2,0 nm). Por eso tiene las características de tamizar moléculas. También conocido como catalizador de zeolita, se refiere a…

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