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3 分子ふるいは臨界直径がそれ自身より大きくない分子を吸着できる

3A モレキュラーシーブは、臨界直径がそれ自体より大きくない分子を吸着できます モレキュラーシーブは多孔質の結晶性アルミノケイ酸塩材料であり、その独特の選択的吸着および乾燥特性により、さまざまな冷媒の乾燥および精製に広く使用されています。 1. 3A モレキュラーシーブの応用分野 3A モレキュラーシーブは、さまざまな液体 (エタノールなど) の乾燥に使用されます。空気の乾燥。冷媒の乾燥。天然ガスとメタンの乾燥。不飽和炭化水素および熱分解ガス、エチレン、アセチレン、プロピレン、ブタジエンの乾燥。 3A モレキュラーシーブは主に建築用ガラス産業、ガス精製および精製で使用されます。

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セラミック研削ボールの破損分析と解決策

セラミック粉砕ボールの破損解析と解決策 セラミック粉砕ボールは粉砕装置の粉砕媒体として使用され、工業生産でよく使用されます。しかし、セラミック製の粉砕ボールは製造工程上、破損することがよくあります。では、セラミック製の粉砕ボールが壊れる原因は何でしょうか?解決策はありますか?一緒に見てみましょう。 Ⅰ.セラミック粉砕ボールの粉砕原因の分析 市場で人気のあるセラミック粉砕ボールには、ガラスボール、ケイ酸ジルコニウムボール、純ジルコニウムボールなどがあります。製造技術としては大きく2種類に分けられます。電気溶融…

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なぜモレキュラーシーブ3Aだけが中空ガラスに使用できるのか?

Why Only Molecular Sieve 3A is Qualified to Be Used in Hollow Glass? Molecular sieve can simultaneously adsorb water and residual organic matter in the hollow glass, so that the hollow glass remains clean and transparent even at very low temperatures. At the same time, it can fully reduce the strong internal and external pressure difference of hollow glass caused by the huge temperature difference between seasons and day and night. The molecular sieve in the hollow glass also solves the problem of distortion and breakage caused by expansion or contraction, thus prolonging the service life of the hollow glass.…

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活性アルミナを使用する際に必要な日常的準備とは?

活性アルミナを使用する際に必要な日常的な準備は何ですか?活性アルミナは主に石油産業におけるガス乾燥、液体乾燥、水精製、選択吸着、分解プロセスなどの工業用途で吸着剤として使用されています。活性アルミナは水との親和性が高いため、ガス乾燥に広く使用されています。活性アルミナで乾燥できる主なガスは、アセチレン、分解ガス、コークス炉ガス、水素、酸素、空気、エタン、塩化水素、プロパン、アンモニア、エチレン、硫化水素、プロピレン、アルゴン、メタン、二酸化硫黄、炭素です。二酸化物、ヘリウム、窒素、塩素。活性アルミナが大量に放出されると…

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モレキュラーシーブ タイプ4Aの選択性と吸着効率は?

モレキュラーシーブ タイプ 4A の選択性と吸着効率はどのくらいですか?モレキュラーシーブ タイプ 4A はシリコン(アルミニウム)八面体で構成されており、中心の多面体が骨格構造となっています。フレームワークの中間空間は非常に空であり、整然と配置された多数の細孔またはチャネルを形成しています。モレキュラーシーブ内には金属イオンが存在し、骨格空間は水分子で満たされています。カチオンを交換したり、水分子を除去したりできます。特定の条件下では、フレームワークの構造も変化する可能性があります。この構造の特徴は、モレキュラーシーブのさまざまな特性の固有の理由です。プロパティ…

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活性アルミナとモレキュラーシーブの違いは?

活性アルミナとモレキュラーシーブの違いは何ですか?活性アルミナやモレキュラーシーブは工業生産において広く使用されている吸着剤であり、かけがえのない役割を果たしています。しかし、活性アルミナとモレキュラーシーブの違いは何でしょうか?という疑問が常に私たちを悩ませてきました。それらのさまざまな機能は何ですか?今回はその具体的な違いを構造、吸着性能、用途の面から分析していきます。活性アルミナとモレキュラーシーブの構造の違い 活性アルミナとモレキュラーシーブは、どちらも高気孔率と高分散性を備えた固体材料であり、比表面積が大きいです。ただし、アクティブ化されたものとの違いは…

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PSA窒素発生装置における炭素モレキュラーシーブの秘密

PSA 窒素発生装置における炭素モレキュラーシーブの秘密 PSA 窒素発生装置における活性炭モレキュラーシーブの使用法と選択 活性炭モレキュラーシーブが PSA 窒素発生装置の中核コンポーネントであることは誰もが知っています。今回はPSA窒素発生装置用活性炭モレキュラーシーブの選び方と用途について説明します。モレキュラーシーブには多くの種類があり、種類ごとに特性や吸着能力が異なります。一般に、PSA 窒素発生装置の吸着剤としては活性炭モレキュラーシーブが選択されます。活性炭モレキュラーシーブは黒い円筒形の固体で、…

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PSA空気分離プラントにおけるモレキュラーシーブの再生原理

PSA 空気分離プラントにおけるモレキュラーシーブの再生原理 PSA モレキュラーシーブ空気分離プラントにとって、モレキュラーシーブは間違いなくシステムの中核コンポーネントです。必要な窒素または酸素を継続的に生成するために、清浄な圧縮空気のみがモレキュラーシーブを介して継続的に吸着および再生されます。再生は、吸着の逆のプロセスとして理解できます。モレキュラーシーブは飽和吸着を完了するとガスを吸着し続けることができず、吸着能力を「回復」する必要があるため、これを「再生」と呼びます。モレキュラーシーブの再生は、モレキュラーシーブの再生を助けることができます…

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ビール産業におけるPSAモレキュラーシーブ窒素発生装置の役割

The Role of PSA Molecular Sieve Nitrogen Generator in the Beer Industry With the increasing use of nitrogen, PSA molecular sieve nitrogen generators are becoming more and more widely used in various industries. For example, in the production process of beer, nitrogen also plays a role in gas protection. As the most widely used inert gas in nature, nitrogen is even more desirable than sterile compressed air for improving beer quality. This article will briefly introduce the wonderful effect of PSA molecular sieve nitrogen generators in beer production. PSA molecular sieve will not affect the taste and quality of beer…

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窒素発生装置のカーボンモレキュラーシーブを交換するにはどうすればよいですか?

How to Replace Carbon Molecular Sieve in Nitrogen Generator? When the nitrogen generator has been in use for a long time, the quality of the carbon molecular sieve will deteriorate and the purity of the produced nitrogen will decrease. Therefore, the carbon molecular sieve needs to be replaced to restore the purity. Many customers have reported that after the nitrogen generator has been used for a certain period of time, there will be a decrease in nitrogen production, a decrease in purity, and powder spraying, which requires a replacement of the carbon molecular sieve. The reasons why the carbon molecular…

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PSA窒素生成用カーボンモレキュラーシーブの紹介

Introduction to Carbon Molecular Sieve for PSA Nitrogen Generation With the wave of industrial revolution in the 1950s, the application of carbon materials became increasingly widespread, with the fastest expanding field being activated carbon, which gradually developed from filtering impurities to separating different components. At the same time, with advances in technology, human processing capabilities of matter became stronger, under which carbon molecular sieve was born. In the 1960s, carbon molecular sieves was successfully manufactured and quickly promoted in the United States. Initially, it was used as adsorbents to separate oxygen from air and gradually applied to devices for producing nitrogen.…

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PSA窒素生成システムパッキングカーボンモレキュラーシーブの使用およびメンテナンスに関する説明書

Instructions for the Use and Maintenance of PSA Nitrogen Generator Packing Carbon Molecular Sieve Nitrogen is the most abundant gas in the air, and it is an infinite source that can be used endlessly. It is colorless, odorless, transparent, and belongs to the category of weakly reactive gases, which cannot sustain life. High-purity nitrogen gas is often used as a protective gas to isolate oxygen or air. The content of nitrogen (N2) in air is 78.084% (the volume fraction of various gases in air is: N2:78.084%, O2:20.9476%, argon:0.9364%, CO2:0.0314%, and other rare gases such as H2, CH4, N2O, O3, SO2,…

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