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.
| 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 |
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