Les tamis moléculaires zéolithiques présentent une structure cristalline régulière unique, chacun présentant des pores d'une taille et d'une forme spécifiques, ainsi qu'une grande surface spécifique. La plupart des tamis moléculaires zéolithiques présentent des centres acides forts en surface, et un champ de Coulomb important dans les pores cristallins assure la polarisation. Ces caractéristiques en font d'excellents catalyseurs. 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 zéolithique est utilisé comme catalyseur ou support de catalyseur, la progression de la réaction catalytique est contrôlée par la taille des pores. La taille et la forme des pores cristallins et des pores peuvent jouer un rôle sélectif dans la réaction catalytique. Dans des conditions réactionnelles générales, les tamis moléculaires zéolithiques jouent un rôle prépondérant dans la direction de la réaction et présentent des performances catalytiques sélectives en termes de forme. Ces performances font des tamis moléculaires zéolithiques un nouveau matériau catalytique très performant.
Article | Unité | Données techniques | |||
Forme | Sphère | Extrudat | |||
Dia | mm | 2.0-3.0 | 3,0-5,0 | 1/16” | 1/8” |
Granularité | % | ≥96 | ≥96 | ≥98 | ≥98 |
Densité apparente | g/ml | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 |
Abrasion | % | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,25 |
Résistance à l'écrasement | N | ≥30 | ≥60 | ≥30 | ≥70 |
Statique H2adsorption d'O | % | ≥ 21,5 | ≥ 21,5 | ≥ 21,5 | ≥ 21,5 |
Adsorption de N-hexane | % | ≥13 | ≥13 | ≥13 | ≥13 |
Adsorption par variation de pression
Purification de l'air, élimination du H20 et du CO2 des gaz
Élimination du H2S du gaz naturel et du gaz de pétrole