分子筛的定义,中文名称:分子筛 英文名称:molecular sieve;定义:具网状结构的天然或人工合成的化学物质。如交联葡聚糖、沸石等,当作为层析介质时,可按分子大小对混合物进行分级分离。所属学科: 生物化学与分子生物学(一级学科) ;方法与技术(二级学科)。分子筛,狭义上讲,分子筛是结晶态的硅酸盐或硅铝酸盐,由硅氧四面体或铝氧四面体通过氧桥键相连而形成分子筛分子尺寸大小(通常为0.3~2.0 nm)的孔道和空腔体系,从而具有筛分分子的特性。分子筛可用于清理 H2S,以便通过管道运输铜条测试。江苏分子筛生产厂家

5A型分子筛,结晶型硅铝酸钙,孔径大约是0.5nm,这种分子筛能比4A分子筛吸附更大的分子。例如,除上面提到的物质,还有丙烷、丁烷、己烷、高级正烯烃、正丁醇和更高级的伯醇,环丙烷能被吸附,但带有支链的C6的烃类、环烃如苯和环己烷、或仲醇和叔醇,四氯化碳或三氟化硼等不能被吸附。尽管有机液体如四氢呋喃和二氧六环也能用这种分子筛干燥,但此类分子筛通常适用于干燥气体。13X型分子筛,结晶型硅铝酸钠,孔径大约是1nm,除能吸附上述5A型分子筛能吸附的所有物质,它还能吸附许多支链和环状化合物。江苏分子筛生产厂家不同规格的分子筛再生温度略有不同。

由于加热后水分子不断损失,但晶体骨架结构保持不变,形成许多大小相同的空腔,空腔由多个直径相同的微孔连接,材料的分子具有相同的直径。直径小于孔的孔被吸附在空腔中。比孔大的分子被排斥,因此不同大小的分子被分离,直到筛选分子的作用被称为分子筛。主要用于各种气体、液体的深度干燥,气体、液体、催化剂载体等的分离纯化,因此普遍应用于炼油、石化、化工、冶金、电子、国家防护等行业,也越来越普遍地应用于医疗、光学、农业、环保等诸多方面。
分子筛因其含有大量直径均一的微孔而具备较好的吸附能力;且选择性很强;分子直径小于分子筛微孔的分子被吸附;分子直径大于微孔的分子不被吸附;通过此方式来实现混合气体的净化、分离;对于同样直径可被吸附的分子而言,其极性越强,越容易被分子筛吸附;压力越高,分子筛吸附能力越强;温度越高,分子筛吸附能力越低。分子筛的用途:3A分子筛用途:各种液体(如乙醇)的干燥;空气的干燥;制冷剂的干燥;天然气、甲烷气的干燥;不饱和烃和裂解气、乙烯、乙炔、丙烯、丁二烯的干燥。4A分子筛用途:空气、天然气、烷烃、制冷剂等气体和液体的深度干燥;氩气的制取和净化;药品包装、电子元件和易变质物质的静态干燥;油漆、燃料、涂料中作为脱水剂。分子筛种类,分子筛有天然沸石和合成沸石两种。

分子筛的分类,按硅铝比分为A型、X型、Y型等分子筛。通式为:MO.Al2O3.xSiO2.yH2O,其中M表示K、Na、Ca等。习惯上:SiO2/Al2O3摩尔比:2.2~3.0 叫X型分子筛。 SiO2/Al2O3摩尔比:>3.0叫Y型分子筛。A型分子筛的硅铝比接近1:1。商品分子筛常用前缀数码将晶体结构不同的分子筛加以分类,如3A型、4A型、5A型分子筛。4A型即孔径4A。含Na+的A型分子筛记作Na-A,若其中Na+被K+置换,孔径约为3A,即为3A型分子筛;如Na-A中有1/3以上的Na+被Ca2+置换,孔径约为5A,即为5A型分子筛。Na-A中有1/3以上的Na+被Ca2+置换,孔径约为5A,即为5A型分子筛。 分子筛丝光型,(-M型):高硅型沸石,如ZSM-5等。江苏颗粒分子筛制造商
4A型分子筛,结晶型硅铝酸钠,孔径大约是0.4nm,因而除水外,可以吸附乙烷分子。江苏分子筛生产厂家
一种人工合成的具有筛选分子作用的水合硅铝酸盐(泡沸石)或天然沸石。其化学通式为(M′2M)O·Al2O3·xSiO2·yH2O,M′、M分别为一价、二价阳离子如K+、Na+和Ca2+、Ba2+等。它在结构上有许多孔径均匀的孔道和排列整齐的孔穴,不同孔径的分子筛把不同大小和形状分子分开。根据SiO2和Al2O3的分子比不同,得到不同孔径的分子筛。其型号有:3A(钾A型)、4A(钠A型)、5A(钙A型)、10Z(钙Z型)、13Z(钠Z型)、Y(钠Y型)、钠丝光沸石型等。它的吸附能力高、选择性强、耐高温。普遍用于有机化工和石油化工,也是煤气脱水的优良吸附剂。在废气净化上也日益受到重视。江苏分子筛生产厂家
ZSM-5结构,如果说二维结构的石墨烯像书页,那书就是三维结构的石墨,即指原子在三个方向上规则、连续的排列着,3个方向上的空间尺度都远大于纳米级。SSZ-13就属于三维材料。四元环和六元环组成D6R,四元环和八元环组成CHA笼,D6R和CHA笼交替排列形成三维交叉孔道结构。弄清楚分子筛孔道结构才能方便下一步的研究,比如较受关注的酸性位点和阳离子交换位点问题以及DFT计算等。ZSM-5孔道可分为十元环直孔道和十元环正弦孔道,其酸性位点可分为三种:α位(直孔道壁)、β(正弦孔通道)和γ位(正弦孔道壁),三个位点的数量、性能不同,TheEffectofDifferentActiveSitesonth...