Séchoir à dessiccant Déshydratation 4A Tamis moléculaire Zeolte

Description courte :

Le tamis moléculaire 4A convient au séchage des gaz (par exemple : gaz naturel, gaz de pétrole) et des liquides, avec une ouverture d'environ 4 angströms.

Le principe de fonctionnement des tamis moléculaires repose principalement sur la taille de leurs pores, respectivement de 0,3 nm, 0,4 nm et 0,5 nm. Ils peuvent adsorber les molécules de gaz dont le diamètre est inférieur à la taille des pores. Plus les pores sont grands, plus la capacité d'adsorption est importante. La filtration et la séparation varient donc en fonction de la taille des pores. En résumé, un tamis moléculaire 3a adsorbe uniquement les molécules inférieures à 0,3 nm, un tamis moléculaire 4a adsorbe les molécules inférieures à 0,4 nm et il en va de même pour un tamis moléculaire 5a. Utilisé comme dessiccant, un tamis moléculaire peut absorber jusqu'à 22 % de son poids en humidité.


Détails du produit

Étiquettes de produit

Les tamis moléculaires zéolithiques possèdent une structure cristalline régulière unique, chaque pore ayant une taille et une forme spécifiques, et une grande surface spécifique. La plupart des tamis moléculaires zéolithiques présentent des centres acides forts en surface, et un champ coulombien intense, induisant une polarisation, les rend particulièrement efficaces comme catalyseurs. Les 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 zéolithique est utilisé comme catalyseur ou support de catalyseur, le déroulement de la réaction catalytique est contrôlé par la taille de ses pores. La taille et la forme des pores peuvent jouer un rôle sélectif dans la réaction catalytique. Dans des conditions réactionnelles générales, les tamis moléculaires zéolithiques orientent la réaction et présentent une sélectivité catalytique liée à la forme des pores. Cette propriété confère aux tamis moléculaires zéolithiques un potentiel important en tant que nouveaux matériaux catalytiques.

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
H statique2adsorption d'oxygène % ≥20 ≥20 ≥20 ≥20
Adsorption statique du méthanol % ≥14 ≥14 ≥14 ≥14

Application/Emballage

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

Séchage statique des éléments électroniques, des produits pharmaceutiques et des matériaux instables

Déshydratation des peintures et revêtements

Système de freinage automobile

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

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