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Application de l'alumine activée dans le domaine de l'adsorption et de la catalyse

Application de l'alumine activée dans le domaine de l'adsorption et de la catalyse Avec une grande surface spécifique, une structure de pores et une distribution de taille de pores variées, et de riches propriétés de surface, l'alumine activée est largement utilisée comme adsorbant, catalyseur et support. L'alumine utilisée comme adsorbant et support est une sorte de produit chimique fin, ainsi qu'une spécialité. Les exigences relatives à la structure des propriétés du matériau varient en fonction de l'objectif, ce qui explique la forte spécialisation de l'alumine et le grand nombre de marques qu'elle représente. Par rapport au tamis moléculaire, au silicone, au charbon actif, à la terre de diatomée et à l'aluminium siliconé, l'alumine est préférée...

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Quatre types de traitement du tamis moléculaire 4a humidifié

Quatre types de traitement du tamis moléculaire 4a humidifié Comment traiter l'absorption d'humidité lorsque le tamis moléculaire 4a n'est pas bien emballé ou que l'environnement de stockage est endommagé ? Aujourd'hui, nous allons discuter de la capacité d'adsorption des tamis moléculaires et du traitement de l'absorption d'humidité. Il est bien connu que les tamis moléculaires ont une forte capacité d'adsorption. Il peut non seulement absorber l'humidité, mais aussi les impuretés présentes dans l'air. Par conséquent, les gens profitent souvent de cette qualité pour effectuer des travaux d'adsorption dans l'industrie afin d'obtenir de bons résultats en matière de séparation et d'adsorption. Que devons-nous faire...

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Empoisonnement au tamis moléculaire

Empoisonnement au tamis moléculaire 1. Tamis moléculaire de carbone D'un point de vue chimique, le chlore, le chlorure d'hydrogène et le carbone ne réagissent pas à la température ambiante. De plus, la teneur en chlore et en chlorure d'hydrogène dans l'air est extrêmement faible. Comment le tamis moléculaire de carbone peut-il donc être empoisonné ? Le tamis moléculaire de carbone possède de nombreux micropores. Le chlore gazeux et le chlorure d'hydrogène peuvent réagir avec les particules solides des fines poussières présentes dans l'air et se déposer à la surface du tamis moléculaire de carbone. Bien que la quantité journalière soit faible, la surface du tamis moléculaire de carbone est recouverte de sédiments après quelques années. Lorsqu'une grande...

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Types et structures de tamis moléculaires

Types et structures des tamis moléculaires Ⅰ. Il existe deux types de tamis moléculaires : la zéolithe naturelle et la zéolithe synthétique. 1. La plupart des zéolithes naturelles sont formées par la réaction de tufs volcaniques et de roches sédimentaires tuffacées dans des environnements marins ou lacustres. À l'heure actuelle, plus de 1 000 types de minéraux zéolithiques ont été découverts, dont 35 sont les plus importants. Les plus courants sont la clinoptilolite, la mordénite, l'érionite et la chabazite. 2. Les ressources étant limitées, les gens utilisent par la suite des zéolithes synthétiques en grandes quantités. Les tamis moléculaires commerciaux utilisent souvent des préfixes pour classer les tamis moléculaires ayant des structures cristallines différentes, comme le type 3A, le type...

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Utilisations courantes du tamis moléculaire de type A

Utilisations courantes du tamis moléculaire de type A 1. Tamis moléculaire 3A Le tamis moléculaire 3A est principalement utilisé pour le séchage de divers liquides (tels que l'éthanol), de l'air, du réfrigérant, du gaz naturel, du méthane ; il est également utilisé pour le séchage des hydrocarbures insaturés et du gaz craqué, de l'éthylène, de l'acétylène, du propylène, du butadiène. Les principaux domaines d'application sont l'industrie du verre architectural, le raffinage et la purification du gaz, l'industrie pétrochimique, etc. 2. Le tamis moléculaire 4A est principalement utilisé pour le séchage du gaz naturel et de divers gaz et liquides chimiques, réfrigérants, médicaments, matériaux électroniques et substances variables, la purification de l'argon et la séparation du méthane, de l'éthane et du propane. Ses principales...

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Caractéristiques du tamis moléculaire commun de type A

Caractéristiques des tamis moléculaires courants de type A 1. Tamis moléculaire 3A Le tamis moléculaire 3A est un aluminosilicate de métal alcalin dont les pores ont une taille d'environ 0,3 nanomètre et qui est principalement utilisé pour adsorber l'eau. Il n'adsorbe pas les molécules d'un diamètre supérieur à 0,3 nanomètre et est également appelé . 2. 4A tamis moléculaire Le a des pores d'une taille d'environ 0,4 nanomètre et peut adsorber l'eau, le méthanol, l'éthanol, le sulfure d'hydrogène, le dioxyde de soufre, le dioxyde de carbone, l'éthylène, le propylène, etc. Toute molécule dont le diamètre est supérieur à 0,4 nanomètre ne peut être adsorbée, et la performance d'adsorption sélective du tamis moléculaire 4A...

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Conditions à contrôler pour la production d'azote par tamis moléculaire au carbone

Conditions à contrôler pour la production d'azote par tamis moléculaire de carbone 1. Conditions de production d'azote par tamis moléculaire de carbone - processus de purification par compression d'air. Il est nécessaire d'assurer un flux d'air pur dans la colonne d'adsorption du tamis moléculaire de carbone, car les particules et l'atmosphère organique dans la colonne d'adsorption bloqueront les micropores du tamis moléculaire de carbone et réduiront progressivement sa performance de séparation. Les méthodes de purification de l'air d'alimentation sont les suivantes : (1) Maintenir l'entrée d'air du compresseur d'air à l'écart des endroits où il y a de la poussière, du brouillard d'huile ou de l'atmosphère organique. (2) Passer à travers...

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Le tamis moléculaire 3A est le déshydratant le plus approprié pour le verre isolant

Le tamis moléculaire 3A est le déshydratant le plus approprié pour le verre isolant Ⅰ. Présentation du tamis moléculaire Le tamis moléculaire est un aluminate de silicate hydraté synthétique (zéolithe) ou une zéolithe naturelle ayant pour fonction de filtrer les molécules. La taille de ses pores est similaire à la taille générale des molécules, qui peut être contrôlée par différentes technologies de traitement. Seules les molécules dont le diamètre est inférieur à l'ouverture sont autorisées à entrer. Outre l'adsorption de l'eau gazeuse, il peut également adsorber d'autres gaz. En fonction du rapport entre le silicium et l'aluminium et de la structure cristalline, le tamis moléculaire peut être divisé en type A, type X, type Y, etc. Selon le...

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Catégorie d'emballage dans Tower Packing

Catégorie de garniture dans la garniture de tour La garniture de tour se réfère à la petite résistance du fluide, qui convient au processus de traitement d'un grand volume de gaz et d'un petit volume de liquide. Le liquide s'écoule de haut en bas le long de la surface de la tour, et les flux de gaz et de liquide se rencontrent à contre-courant ou à co-courant, en fonction de la réaction spécifique. La quantité de liquide dans la tour de garnissage est faible. Quelle que soit la phase gazeuse ou liquide, son schéma d'écoulement dans la tour est proche de l'écoulement piston. Si la phase solide se forme au cours de la réaction, la tour de garnissage n'est pas adaptée. La tour de garnissage...

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Pourquoi le tamis moléculaire peut-il être utilisé comme catalyseur acide solide ?

Pourquoi le tamis moléculaire peut-il être utilisé comme catalyseur acide solide ? Ⅰ. Introduction au catalyseur à tamis moléculaire Substance chimique naturelle ou synthétique présentant une structure en réseau. Par exemple, lorsque le dextran réticulé et la zéolite sont utilisés comme milieu chromatographique, le mélange peut être fractionné en fonction de la taille des molécules. Les tamis moléculaires sont des silicates ou des aluminosilicates cristallins, formés de tétraèdres silico-oxygènes ou de tétraèdres alumino-oxygènes reliés par des ponts d'oxygène pour former un système de pores et de cavités de taille moléculaire de tamis moléculaire (généralement 0,3~2,0 nm). Elle possède donc les caractéristiques des molécules tamisantes. Également connu sous le nom de catalyseur zéolithique, il...

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Principes de production du tamis moléculaire au carbone

Principes de production du tamis moléculaire au carbone 1. Principes de production du tamis moléculaire de carbone pour le générateur d'azote Le tamis moléculaire de carbone est l'adsorbant de l'équipement de production d'azote PSA, qui utilise le principe de l'adsorption modulée en pression pour séparer l'azote de l'air. L'effet de séparation du tamis moléculaire de carbone sur l'oxygène et l'azote de l'air est principalement basé sur les différentes vitesses de diffusion de ces deux gaz à la surface du tamis moléculaire de carbone. Les molécules de gaz dont le diamètre est plus petit diffusent plus rapidement et pénètrent davantage dans les micropores du tamis moléculaire de carbone. Les molécules de gaz de plus grand diamètre...

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Les tamis moléculaires sont des matériaux à pores uniformes

Les tamis moléculaires sont des matériaux à pores uniformes Le diamètre du tamis moléculaire est exprimé en angströms ou en nanomètres (nm). Les tamis moléculaires peuvent être microporeux (2 nm), macroporeux (50 Ⅰ. Adsorbant à poudre de tamis moléculaire L'adsorbant à poudre de tamis moléculaire peut séparer les fluides en fonction de la taille et de la polarité des molécules. Pour les particules fines secondaires d'hydrocarbures, les molécules droites pénètrent dans les pores et sont adsorbées, tandis que les molécules ramifiées ne peuvent pas pénétrer dans les pores et passent à travers le lit de tamis. Les tamis moléculaires jouent un rôle important dans les processus unitaires tels que la déshydratation et la purification, ainsi que dans les opérations unitaires telles que le séchage et l'adsorption. La catalyse est l'application...

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