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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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4分子ふるいは分子の大きさに応じて吸着できる

4A モレキュラーシーブは分子のサイズに応じて吸着可能 周知のとおり、4A モレキュラーシーブの構造的特徴により、その優れた吸着性能、触媒性能、イオン交換性能が決まります。この3つのパフォーマンスは主にどこに現れますか? 1. 4A モレキュラーシーブの性能特性 吸着性能: 4A モレキュラーシーブの細孔径は平均的であり、分子の動的直径がモレキュラーシーブの細孔径より小さい場合、吸着のために流路内に侵入することができます。 。 4モレキュラーシーブは、気体と液体を分離するふるいのようなものです。

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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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酸素製造におけるPSA分子ふるい圧力スイング吸着の利点

酸素製造における PSA モレキュラーシーブ圧力スイング吸着の利点 産業界では、酸素製造には 3 つの主な方法、つまり極低温蒸留、吸着、電気分解があり、それらはすべて異なるガス分離原理を使用しています。深冷蒸留とは、空気を低温で液化し、沸点の違いを利用して酸素と窒素を分離することです。電気分解は、水に直流を流して酸素と水素を分離するプロセスです。 PSA モレキュラーシーブの技術的特徴 圧力スイング吸着法は 1950 年代後半に開始されました。ゼオライトモレキュラーシーブを吸着剤として使用し、吸着して…

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PSA酸素製造システムに使用されるモレキュラーシーブの特性

PSA酸素製造装置に使用されるモレキュラーシーブの特徴 PSA酸素製造装置に使用されるモレキュラーシーブ粉末は、人工的に合成された結晶性アルミノケイ酸塩です。 PSA モレキュラーシーブの理解 PSA モレキュラーシーブは、空気分離や酸素・窒素分離などの酸素発生プロセスに使用されます。通常のカルシウム型やナトリウム型の酸素生成モレキュラーシーブと比較して、圧力スイング吸着はさまざまなVPSA装置に適しており、処理能力と分離効率が優れています。実はモレキュラーシーブは一種類だけではなく、たくさんの種類があります。現在、一般的に使用されている主なタイプは次の 3 つです。

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炭素モレキュラーシーブを用いた窒素製造にはどのような条件が必要か?

カーボンモレキュラーシーブを使用して窒素を生成するにはどのような条件を制御する必要がありますか?カーボンモレキュラーシーブ空気圧縮精製プロセス カーボンモレキュラーシーブ吸着塔に入る前に原料空気を浄化する必要があります。これは、吸着塔に流入する粒子や有機雰囲気がカーボンモレキュラーシーブの微細孔を閉塞し、徐々に分離性能が低下する可能性があるためです。原空気を浄化する方法としては、1) エアコンプレッサーの吸気口を塵埃、オイルミスト、有機雰囲気のある場所から遠ざける。 2) 冷凍乾燥機や吸着剤などの設備で原料空気を浄化…

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PSAモレキュラーシーブを用いた窒素発生器の構成

PSA モレキュラーシーブを備えた窒素発生装置の構成 PSA モレキュラーシーブ窒素発生装置は主に次の部品で構成されています。 PSA モレキュラーシーブ圧縮空気浄化コンポーネント高効率油除去装置、冷凍式エアドライヤー、精密フィルター、活性炭フィルターで構成されています。動作原理は、圧縮空気がバッファリングのためにエアバッファタンクに入り、次に高効率油除去装置に入り、ほとんどの油、水、塵、その他の不純物が除去され、次に冷凍式エアドライヤに入り、さらに水分が除去され、最後に空気乾燥装置に入ります。精密フィルターで油分やゴミを取り除き、さらに活性炭フィルターに入り…

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