Tamis moléculaire déshydratant de déshydratation 4A Zeolte

Brève description :

Le tamis moléculaire 4A est adapté au séchage des gaz (ex : gaz naturel, gaz de pétrole) et des liquides, avec une ouverture d'environ 4 angströms

Le principe de fonctionnement des tamis moléculaires est principalement lié à la taille des pores des tamis moléculaires, qui sont respectivement de 0,3 nm/0,4 nm/0,5 nm. Ils peuvent adsorber des molécules de gaz dont le diamètre moléculaire est inférieur à la taille des pores. Plus la taille des pores est grande, plus la capacité d’adsorption est grande. La taille des pores est différente et les éléments filtrés et séparés sont également différents. En termes simples, le tamis moléculaire 3a ne peut adsorber que les molécules inférieures à 0,3 nm, le tamis moléculaire 4a, les molécules adsorbées doivent également être inférieures à 0,4 nm, et le tamis moléculaire 5a est le même. Lorsqu’il est utilisé comme déshydratant, un tamis moléculaire peut absorber jusqu’à 22 % de son propre poids en humidité.


Détail du produit

Mots clés du produit

Les tamis moléculaires zéolites ont une structure cristalline régulière unique, dont chacun a une structure de pores d'une certaine taille et forme, et a une grande surface spécifique. La plupart des tamis moléculaires zéolitiques ont des centres acides forts à la surface et il existe un fort champ coulombien dans les pores cristallins pour la polarisation. Ces caractéristiques en font un excellent catalyseur. Des réactions catalytiques hétérogènes sont réalisées sur des catalyseurs solides, et l'activité catalytique est liée à la taille des pores cristallins du catalyseur. Lorsqu'un tamis moléculaire zéolitique est utilisé comme catalyseur ou support de catalyseur, la progression de la réaction catalytique est contrôlée par la taille des pores du tamis moléculaire zéolitique. La taille et la forme des pores cristallins peuvent jouer un rôle sélectif dans la réaction catalytique. Dans des conditions réactionnelles générales, les tamis moléculaires zéolitiques jouent un rôle de premier plan dans le sens de la réaction et présentent des performances catalytiques sélectives en termes de forme. Cette performance fait des tamis moléculaires zéolitiques un nouveau matériau catalytique à forte vitalité.

Données techniques

Article Unité Données techniques
Forme Sphère Extruder
Dia mm 1,7-2,5 3-5 1/16” 1/8"
Granularité ≥98 ≥98 ≥98 ≥98
Densité apparente g/ml ≥0,60 ≥0,60 ≥0,60 ≥0,60
Abrasion ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,25
Force d'écrasement N ≥40 ≥70 ≥30 ≥60
Coefficient de déformation - ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3
Statique H2O adsorption ≥20 ≥20 ≥20 ≥20
Adsorption statique du méthanol ≥14 ≥14 ≥14 ≥14

Demande/Emballage

Sécheresse profonde de l'air, du gaz naturel, des alcanes, des réfrigérants et des liquides

Sécheresse statique des éléments électroniques, des matériaux pharmaceutiques et instables

Déshydratation des peintures et revêtements

Système de freinage automobile

Tamis moléculaire 3A
Tamis-moléculaire-(1)
Tamis-moléculaire-(2)

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