这里小编来介绍一下分子筛的主要特性。让大家对分子筛的特性有一个全方面的了解。一、物理特性:比热:约0.95KJ/KgXK(0.23Kcal/KgX℃;导热系数(脱水物):2.09KJ/MXK(0.506Kcal/mX℃;水吸附热:约3780KJ/Kg(915Kcal/Kg)。二、热稳定性和化学稳定性:分子筛能承受600—700℃的短暂高温,但再生温度一般在400℃以下。分子筛可在PH值5-10范围的介质中使用;在盐溶液中能交换某些金属阳离子。三、分子筛的特性。基本特性:a)分子筛对水或各种气,液态化合物可逆吸附及脱附。b)金属阳离子易被交换。c)分子筛内部空腔和通道形成非常高的内表面积。其内表面可高于分子筛颗粒的外表面积的10000-100000倍。分子筛对水和二氧化碳有很强的吸附能力,在分子筛脱硫时,因分子筛对水等极性小分子具有很强的吸附能力。杭州变压吸附分子筛供应

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。杭州干燥剂分子筛厂家沸石分子筛就又具有吸附能力,这一过程是吸附的逆过程,叫解析或再生。

石化产品,对 NGL/乙烷/丙烷进料进行脱水和纯化处理,对裂解气、C2 和 C3 分离塔进料以及氢气进行脱水处理,适用于聚合物流体的低活性吸附剂,对存储在盐穹内的乙烯、丙烯及其他各种原料进行脱水和纯化处理,清理乙烯、丙烯、丁烯、戊烯及各种溶剂和共聚单体内的水、二氧化碳、甲醇及其他氧化物、氢化硫和硫化物、氨气。清理 Hg、O2、CO2、H2S 和/或 COS天然气,利用深冷法回收液态天然气和氦之前进行脱水处理,对酸性气体(CO2 和 H2S)含量高的天然气和天然气冷凝液进行脱水处理,清理乙烷、丙烷和丁烷中的硫化物,在甲烷液化前清理水和 CO2,清理水和硫化物,以保护输气管道,对液态天然气进行脱水处理,对氨气进气流及其他化工设备进行脱硫处理。
3A分子筛:主要用于石油裂解气、烯烃、炼油厂、油田、化工、制药、工业干燥剂、中空玻璃等的干燥。化学式:2/3k2o·1/3Na2O·Al2O3·2SiO29/2H2O主要用途:1。干燥液体,如乙醇2。中空玻璃3的空气干燥。干燥氮氢混合气体4。制冷剂干燥4A分子筛:主要用于天然气和各种化学气体和液体的制冷剂、药品、电子材料和挥发性物质的干燥,氩气的净化,甲烷、乙烷和丙烷的分离。化学式:Na2O·Al2O3·2SiO2·9/2H2O主要用途:1。空气、天然气、烃类完井、深层干燥气体和液体、制冷剂等;2、氩气的制备和提纯;3、电子元器件和湿敏物质的静电干燥;油漆、聚酯纤维、染料、油漆中的脱水剂。由于分子筛具有吸附能力高,热稳定性强等其它吸附剂所没有的优点,使得分子筛获得普遍的应用。

分子筛在化学工业、石油工业和其他有关部门及实验中普遍作为固体吸附剂。经适当处理(如加热)可使被吸附的物质解吸,此过程称为“再生”,因而分子筛可重复使用。分子筛用于气体和液体的干燥和化合物脱水(脱去结晶水,或化合物分子中相近两个原子上的羟基和氢原子以水的形式脱去)。选择适当孔径的分子筛可吸附混合物中特定的物质,以达到分离或纯化目的。以分子筛为活性组分的催化剂称分子筛催化剂。工业上用量较大的分子筛催化剂是石油炼制工业中的裂化催化剂。分子筛的分类,按硅铝比分为A型、X型、Y型等分子筛。上海中空玻璃分子筛
3A型分子筛,结晶型硅铝酸钾,孔径大约是0.3nm。杭州变压吸附分子筛供应
分子筛种类,分子筛有天然沸石和合成沸石两种。①天然沸石大部分由火山凝灰岩和凝灰质沉积岩在海相或湖相环境中发生反应而形成。目前已发现有1000多种沸石矿,较为重要的有35种,常见的有斜发沸石、丝光沸石、毛沸石和菱沸石等。主要分布于美、日、法等国,中国也发现有大量丝光沸石和斜发沸石矿床,日本是天然沸石开采量较大的国家。②因天然沸石受资源限制,从20世纪50年代开始,大量采用合成沸石。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型即表中A类,孔径4Å。含Na+的A型分子筛记作Na-A,若其中Na+被K+置换,孔径约为3Å,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5Å,即为5A型分子筛。杭州变压吸附分子筛供应
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...