dessiccant

  • Alumine activée gamma/Supports de catalyseur en alumine gamma/Bille d'alumine gamma

    Alumine activée gamma/Supports de catalyseur en alumine gamma/Bille d'alumine gamma

    Article

    Unité

    Résultat

    Phase d'alumine

    Alumine gamma

    Distribution granulométrique

    D50

    μm

    88,71

    <20μm

    %

    0,64

    <40μm

    %

    9.14

    >150μm

    %

    15,82

    Composition chimique

    Al2O3

    %

    99,0

    SiO2

    %

    0,014

    Na2O

    %

    0,007

    Fe2O3

    %

    0,011

    Performance physique

    PARI

    m²/g

    196,04

    Volume des pores

    ml/g

    0,388

    Taille moyenne des pores

    nm

    7,92

    Masse volumique apparente

    g/ml

    0,688

    L'alumine existe sous au moins huit formes : α-Al₂O₃, θ-Al₂O₃, γ-Al₂O₃, δ-Al₂O₃, η-Al₂O₃, χ-Al₂O₃, κ-Al₂O₃ et ρ-Al₂O₃. Leurs propriétés structurales macroscopiques respectives diffèrent. L'alumine activée par les rayons gamma est un cristal cubique à faces centrées, insoluble dans l'eau, mais soluble dans les acides et les bases. Ce support faiblement acide possède un point de fusion élevé (2050 °C). Le gel d'alumine hydraté peut être transformé en un oxyde à porosité et surface spécifique élevées, présentant des phases de transition sur une large plage de températures. À haute température, la déshydratation et la déshydroxylation induisent à la surface de l'Al₂O₃ l'apparition de groupes oxygène insaturés (centres alcalins) et aluminium (centres acides), conférant une activité catalytique. L'alumine peut donc être utilisée comme support, catalyseur et cocatalyseur.
    L'alumine activée gamma peut se présenter sous forme de poudre, de granulés, de bandes ou autres. Nous pouvons répondre à vos besoins. L'alumine activée γ-Al₂O₃ est un matériau solide poreux à haute dispersion. Grâce à sa structure poreuse ajustable, sa grande surface spécifique, ses excellentes propriétés d'adsorption, son acidité de surface et sa bonne stabilité thermique, ainsi que sa microporosité, elle possède les propriétés catalytiques requises. De ce fait, elle est devenue l'un des catalyseurs, supports de catalyseurs et supports de chromatographie les plus utilisés dans l'industrie chimique et pétrolière. Elle joue un rôle important dans l'hydrocraquage, le raffinage par hydrogénation, le reformage par hydrogénation, la déshydrogénation et la purification des gaz d'échappement automobiles. L'alumine activée gamma est largement utilisée comme support de catalyseur en raison de l'ajustabilité de sa structure poreuse et de son acidité de surface. Utilisée comme support, elle permet non seulement de disperser et de stabiliser les composants actifs, mais aussi de fournir des centres actifs acido-basiques, favorisant ainsi des réactions synergiques avec ces composants. La structure poreuse et les propriétés de surface du catalyseur dépendent du support γ-Al2O3, de sorte qu'un support à haute performance pourrait être trouvé pour une réaction catalytique spécifique en contrôlant les propriétés du support d'alumine gamma.

    L'alumine activée par rayons gamma est généralement obtenue à partir de son précurseur, la pseudo-boehmite, par déshydratation à haute température (400-600 °C). Les propriétés physico-chimiques de surface sont donc largement déterminées par ce précurseur. Or, il existe de nombreuses méthodes de synthèse de la pseudo-boehmite, et ses différentes sources engendrent une diversité d'alumine activée par rayons gamma (γ-Al₂O₃). Cependant, pour les catalyseurs exigeant un support d'alumine spécifique, le contrôle de la pseudo-boehmite seule s'avère insuffisant. Il est nécessaire de combiner les étapes de préparation et de post-traitement afin d'ajuster les propriétés de l'alumine et de répondre aux exigences spécifiques. Lorsque la température d'utilisation dépasse 1000 °C, l'alumine subit la transformation de phase suivante : γ → δ → θ → α-Al₂O₃. Les phases γ, δ et θ présentent un empilement cubique compact ; la différence réside uniquement dans la distribution des ions aluminium entre les sites tétraédriques et octaédriques. Par conséquent, ces transformations de phase n'entraînent que de faibles variations structurales. Dans la phase α, les ions oxygène adoptent un empilement hexagonal compact, les particules d'oxyde d'aluminium s'agglomèrent fortement et la surface spécifique diminue considérablement.

    Stockage:
    Éviter l'humidité, les frottements, les chocs et les manipulations brusques pendant le transport ; prévoir des protections contre la pluie.
    Il doit être stocké dans un entrepôt sec et ventilé afin d'éviter toute contamination ou humidité.
    Emballer:

    Taper

    Sac en plastique

    Tambour

    Tambour

    Super sac/Sac géant

    Perler

    25 kg / 55 lb

    25 kg / 55 lb

    150 kg / 330 lb

    750 kg / 1650 lb

    900 kg / 1980 lb

    1000 kg / 2200 lb

  • Gel d'alumine sphérique activé / Bille d'alumine haute performance / Bille d'alumine alpha

    Gel d'alumine sphérique activé / Bille d'alumine haute performance / Bille d'alumine alpha

    Gel d'alumine sphérique activé

    pour injection dans un séchoir à air
    Masse volumique apparente (g/l) : 690
    Taille des mailles : 98 % 3-5 mm (dont 64 % 3-4 mm et 34 % 4-5 mm)
    La température de régénération que nous recommandons se situe entre 150 et 200 °C.
    La capacité d'absorption de vapeur d'eau par Euiqlibrium est de 21%.

    Norme d'essai

    HG/T3927-2007

    Élément de test

    Norme / SPÉCIFICATIONS

    Résultat du test

    Taper

    Perles

    Perles

    Al2O3(%)

    ≥92

    92.1

    LOI(%)

    ≤8.0

    7.1

    Masse volumique apparente(g / cm3)

    ≥0,68

    0,69

    PARI(m2/g)

    ≥380

    410

    Volume des pores(cm3/g)

    ≥0,40

    0,41

    Force d'écrasement (N/G))

    ≥130

    136

    Adsorption d'eau(%)

    ≥50

    53.0

    Pertes dues à l'attrition(%)

    ≤0,5

    0,1

    Taille admissible(%)

    ≥90

    95,0

  • Adsorbant d'alumine activée pour le peroxyde d'hydrogène

    Adsorbant d'alumine activée pour le peroxyde d'hydrogène

    Ce produit est un matériau poreux sphérique blanc, non toxique, inodore et insoluble dans l'eau et l'éthanol. La granulométrie est uniforme, la surface lisse, la résistance mécanique élevée, la capacité d'absorption d'humidité importante et la bille ne se fissure pas après absorption d'eau.

    L'alumine, grâce à ses nombreux canaux capillaires et sa grande surface spécifique, peut être utilisée comme adsorbant, dessiccant et catalyseur pour le peroxyde d'hydrogène. Ses propriétés dépendent également de la polarité de la substance adsorbée : elle présente une forte affinité pour l'eau, les oxydes, l'acide acétique, les bases, etc. L'alumine activée est un dessiccant à faible absorption d'eau et un adsorbant efficace pour les molécules polaires.

  • Alumine activée pour le traitement de l'eau

    Alumine activée pour le traitement de l'eau

    Ce produit est un matériau poreux sphérique blanc, non toxique, inodore et insoluble dans l'eau et l'éthanol. La granulométrie est uniforme, la surface lisse, la résistance mécanique élevée, la capacité d'absorption d'humidité importante et la bille ne se fissure pas après absorption d'eau.

    La taille des particules peut être de 1 à 3 mm, de 2 à 4 mm, de 3 à 5 mm, voire plus petite, comme de 0,5 à 1 mm. Elles présentent une grande surface de contact avec l'eau et une surface spécifique supérieure à 300 m²/g, contiennent une grande quantité de microspores et peuvent assurer une forte adsorption et un volume de défluorination élevé des ions fluorure dans l'eau.

  • Billes d'alumine activée / Dessiccant à base de billes d'alumine activée / Agent de défluoruration pour le traitement de l'eau

    Billes d'alumine activée / Dessiccant à base de billes d'alumine activée / Agent de défluoruration pour le traitement de l'eau

    Ce produit est un matériau poreux sphérique blanc, non toxique, inodore et insoluble dans l'eau et l'éthanol. La granulométrie est uniforme, la surface lisse, la résistance mécanique élevée, la capacité d'absorption d'humidité importante et la bille ne se fissure pas après absorption d'eau.

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