Blog

¿Qué es un tamiz molecular 5A?

¿Qué es un tamiz molecular 5A? El tamiz molecular 5A es un aluminosilicato alcalino en forma de calcio de estructura cristalina de tipo A con un tamaño de poro de 5 angstroms (0,5 nm). Puede adsorber cualquier molécula con un diámetro inferior a 5 angstroms (0,5 nm). No sólo tiene las funciones de los tamices moleculares 3A y 4A, sino que también adsorbe n-alcanos C3-C4, cloruro de etilo, bromuro de etilo, butanol, etc. El tamiz molecular de zeolita 5A puede aplicarse a la separación de hidrocarburos n-isoméricos, a la adsorción por oscilación de presión (PSA) para gases y a la coadsorción de agua y dióxido de carbono. Parámetros de...

Seguir leyendo¿Qué es un tamiz molecular 5A?

Tipos de sillín Intalox

Tipos de Sillín Intalox El embalaje intalox utilizado en el embalaje de columnas de la industria también se llama sillín intalox. Se divide en sillines intalox de cerámica, plástico y metal de acuerdo con el material. Tiene mayor flujo, menor caída de presión, y una mayor eficiencia que la empaquetadura de anillo Raschig. El lecho también tiene mayor porosidad. Las ventajas de la forma de anillo y de la forma de sillín se combinan en el sillín intalox y este tipo de forma facilita la distribución del líquido y aumenta el paso del gas. Sillín intalox de plástico El sillín intalox de plástico también se denomina anillo intalox de plástico. Es un envase aleatorio popular en...

Seguir leyendoTipos de sillín Intalox

Aplicación de la zeolita ZSM-5

Aplicación de la zeolita ZSM-5 Introducción de la zeolita ZSM-5 La zeolita ZSM-5, Socony Mobil #5, es un catalizador fabricado por primera vez por Argauer y Landolt en 1969 y patentado por Mobil Oil Company en 1975. Es una zeolita de aluminosilicato que pertenece a la familia de las zeolitas pentasil. Su fórmula química es NanAlnSi96-nO192-16H2O (0 ZSM-5 es un importante , por lo que ZSM-5 exhibe un alto rendimiento catalítico y se aplica ampliamente a procesos importantes en una amplia gama de industrias. En la industria de refino de petróleo, el ZSM-5 se utiliza para la isomerización, alquilación y aromatización de hidrocarburos debido a su alta estabilidad térmica e hidrotérmica entre los sólidos...

Seguir leyendoAplicación de la zeolita ZSM-5

Introducción del antivaho de paletas

Introducción al Desempañador Tipo Veleta ¿Qué es el Desempañador Tipo Veleta? El antivaho tipo paleta también llamado eliminador de vaho de espina de pescado. Consiste en un número de aspas de espina de pescado dentadas con un cierto espaciado. El perfil de las palas puede ser liso o con enganche. Las palas lisas se suelen utilizar para un servicio sin incrustaciones, mientras que las palas con gancho pueden proporcionar una mayor eficacia y capacidad de eliminación.En el mismo entorno en el que hay pequeñas partículas sólidas, los separadores de gotas de palas son una mejor opción para los separadores de líquidos y gases que los separadores de gotas de malla metálica. En cuanto al principio de funcionamiento, el separador de gotas de paletas difiere del separador de gotas de malla metálica....

Seguir leyendoIntroducción del antivaho de paletas

¿Por qué ZSM-5 es una zeolita importante?

¿Por qué ZSM-5 es una zeolita importante? ¿Qué es ZSM-5? (ZSM-5) ZSM-5-Zeolite Socony Mobil-5, es una zeolita sintética. Contiene dióxido de silicio (Si) y alúmina (Al), siendo la proporción de dióxido de silicio más importante que la de alúmina. La fórmula química del ZSM-5 es NanAlnSi96-nO192-16H2O (0 La estructura de la zeolita ZSM-5 se compone de varias unidades de pentasil unidas entre sí por puentes de oxígeno para formar cadenas de pentasil. Al igual que las unidades de pentasilo, cada agujero de 10 anillos tiene Al o Si como vértices con un O que se supone unido entre cada vértice. Cada lámina ondulada está unida por puentes de oxígeno para formar una estructura con "10 anillos rectos...

Seguir leyendo¿Por qué ZSM-5 es una zeolita importante?

Anillo de cerámica producido por Naike

Anillo cerámico para silla de montar producido por Naike El anillo cerámico para silla de montar pertenece a un tipo de relleno cerámico. Se procesa por extrusión continua. Comparado con el relleno de anillo Rasey del mismo material, el anillo cerámico en forma de silla de montar tiene las ventajas de alto flujo, baja presión y alta eficiencia. tiene un gran vacío. La forma del anillo cerámico de silla de montar es entre anillo y silla de montar, por lo que tiene las ventajas de ambos. Esta estructura es beneficiosa para la distribución de líquido y aumentar el número de canales de gas. Debido a su alta densidad y a su excelente resistencia a los ácidos y al calor, el anillo cerámico de silla de montar...

Seguir leyendoAnillo de cerámica producido por Naike

Tamices moleculares 13X HP:Remueven el nitrógeno del oxígeno para obtener oxígeno puro.

Tamices moleculares 13X HP:Elimina el nitrógeno del oxígeno para obtener oxígeno puro ¿Qué son los tamices moleculares 13X-HP? Los tamices moleculares 13X-HP son un novedoso tamiz molecular X adecuado para el concentrador de oxígeno PSA. Se utilizan habitualmente como catalizadores para eliminar el nitrógeno del oxígeno y obtener oxígeno puro. Mayor capacidad de adsorción de N2 y mejores resultados durante la separación de N2 / O2. Producido por , también se utiliza como desecante para absorber la humedad, la humedad y la humedad de líquidos, petróleo y gas. Este tamiz molecular tiene cuatro ventajas distintivas: mayor rendimiento de adsorción,microporosidad10A, y velocidad de Adsorción de larga duración. Por qué utilizar tamices moleculares...

Seguir leyendoTamices moleculares 13X HP:Remueven el nitrógeno del oxígeno para obtener oxígeno puro.

¿Cuál es la diferencia entre los tamices moleculares 3A, 4A, 5A y 13X?

¿Cuál es la diferencia entre los tamices moleculares 3A, 4A, 5A y 13X? ¿Qué es un tamiz molecular? Un tamiz molecular es un tipo de adsorbente mineral, agente de filtración y agente de secado que puede absorber ciertas moléculas, también llamado tamiz molecular. Es un aluminosilicato cristalino sintético (zeolita), que puede soportar altas temperaturas y tiene una gran estabilidad térmica, por lo que puede regenerarse cómodamente y reutilizarse repetidamente. La estructura interna tiene muchas cavidades interconectadas por poros que se miden en angstroms, y tienen un tamaño uniforme similar al de las moléculas pequeñas. Eso significa que las moléculas más grandes no pueden entrar a través del material ni ser absorbidas, pero las más pequeñas sí. Moléculas...

Seguir leyendo¿Cuál es la diferencia entre los tamices moleculares 3A, 4A, 5A y 13X?

Introducción de las bolas cerámicas inertes

Introducción de las Bolas Cerámicas Inertes Las bolas cerámicas inertes se utilizan generalmente como soporte y materiales de recubrimiento para el catalizador en el reactor. Pueden amortiguar el impacto del líquido y el gas que entran en el reactor sobre el catalizador, proteger el catalizador y mejorar la distribución del líquido y el gas en el reactor. Tiene las características de resistencia a altas temperaturas y altas presiones, baja absorción de agua, propiedades químicas estables, y puede soportar la corrosión de disolventes orgánicos como ácidos y álcalis, así como los cambios de temperatura durante el proceso de producción. Debido a su amplio uso, las bolas cerámicas inertes han...

Seguir leyendoIntroducción de las bolas cerámicas inertes

¿Por qué el tamiz molecular de litio es la opción preferida para la generación de oxígeno?

¿Por qué el tamiz molecular de litio es la opción preferida para la generación de oxígeno? Qué es un tamiz molecular de litio? El tamiz molecular de litio (tamiz molecular de oxígeno) es un tipo de cristal de aluminato de silicio de tipo X de litio, con una estructura de esqueleto de aluminio y silicio relativamente estable. El tamiz molecular tiene las características de gran capacidad de adsorción de nitrógeno, alto coeficiente de separación de nitrógeno, y oxígeno, y rápida velocidad dinámica de adsorción y desorción. El tamiz molecular de litio puede utilizarse en la siderurgia, la metalurgia no ferrosa, la química, la protección del medio ambiente, el papel, la acuicultura, la atención sanitaria y otras industrias, así como en el tamiz molecular de oxígeno de alta eficiencia para pequeñas máquinas médicas (domésticas) de oxígeno de gama alta. Diferencias entre un...

Seguir leyendo¿Por qué el tamiz molecular de litio es la opción preferida para la generación de oxígeno?

¿Cuál es la diferencia entre la zeolita y el tamiz molecular?

¿Cuál es la diferencia entre la zeolita y el tamiz molecular? Ⅰ. ¿Qué son la zeolita y el tamiz molecular? La zeolita es un mineral de aluminosilicato con estructura de armazón de agua y se descubrió por primera vez en 1756. El mineralogista sueco Cronstedt descubrió que existe un tipo de mineral natural de aluminosilicato que hierve al quemarse, y lo denominó zeolita. El concepto de tamiz molecular fue propuesto por McBain en 1932, lo que significa un material poroso que puede tamizar sustancias a nivel molecular. En otras palabras, zeolita es una definición basada en las propiedades físicas y químicas de una sustancia, y tamiz molecular es...

Seguir leyendo¿Cuál es la diferencia entre la zeolita y el tamiz molecular?

Proceso de producción de tamices moleculares

Proceso de producción de tamiz molecular El proceso de producción de polvo de tamiz molecular incluye principalmente cinco etapas de preparación de aluminato de sodio, síntesis, envejecimiento y cristalización, separación del licor madre y lavado, secado y envasado. 1. Etapa de preparación del polvo de tamiz molecular Una cierta cantidad de sosa cáustica líquida o madre vaporizante se añade a la caldera de reacción, se calienta a la temperatura de preparación bajo agitación, y luego se añade la temperatura de hidróxido de aluminio a una cierta temperatura. La solución de hidróxido de aluminio se preparó en las condiciones de la preparación de aluminato de sodio. Una vez finalizada la preparación, se añade una cierta cantidad de licor madre...

Seguir leyendoProceso de producción de tamices moleculares
Chat abierto
Hola
¿En qué podemos ayudarle?