{"id":2378,"date":"2023-10-31T13:25:39","date_gmt":"2023-10-31T05:25:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www3.laiko.net\/all\/what-is-the-major-use-of-carbon-molecular-sieve-cms\/"},"modified":"2023-11-06T15:38:39","modified_gmt":"2023-11-06T07:38:39","slug":"what-is-the-major-use-of-carbon-molecular-sieve-cms","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.laiko.net\/es\/cual-es-el-principal-uso-del-tamiz-molecular-de-carbono-cms\/","title":{"rendered":"\u00bfCu\u00e1l es el principal uso del tamiz molecular de carbono CMS?"},"content":{"rendered":"<div class=\"flexbox smcenter other_page richtext\">\n<div class=\"flex-right\">\n<h1>\u00bfCu\u00e1l es el principal uso del tamiz molecular de carbono CMS?<\/h1>\n<div class=\"inner_box\">\n<h2>1. \u00bfQu\u00e9 es el tamiz molecular de carbono?<\/h2>\n<p>El tamiz molecular de carbono es un excelente material de carbono no polar. El tamiz molecular de carbono productor de nitr\u00f3geno se utiliza para separar el aire y enriquecer el nitr\u00f3geno. Adopta un proceso de generaci\u00f3n de nitr\u00f3geno a baja presi\u00f3n a temperatura ambiente, que tiene un coste m\u00e1s bajo y una producci\u00f3n de nitr\u00f3geno m\u00e1s r\u00e1pida que el proceso criog\u00e9nico tradicional de generaci\u00f3n de nitr\u00f3geno a alta presi\u00f3n. Por lo tanto, es el adsorbente rico en nitr\u00f3geno preferido para la separaci\u00f3n del aire por adsorci\u00f3n por oscilaci\u00f3n de presi\u00f3n (P.S.A). Este nitr\u00f3geno se utiliza en la industria qu\u00edmica, la industria del petr\u00f3leo y el gas, la industria electr\u00f3nica, la industria alimentaria, la industria del carb\u00f3n, la industria farmac\u00e9utica, la industria del cable y el tratamiento t\u00e9rmico de metales.<\/p>\n<p>En comparaci\u00f3n con otros carbones activados, los tamices moleculares de carbono CMS son un tipo especial de carbones activados con tama\u00f1os de poro m\u00e1s peque\u00f1os. Los carbones activados tienen una amplia gama de tama\u00f1os de poro, con un tama\u00f1o de poro medio t\u00edpico de 20 \u00c5, mientras que los tamices moleculares de carbono tienen un tama\u00f1o de poro m\u00e1s estrecho que oscila entre 3 y 5 \u00c5.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/frc-eb8aa8804877f23075658d34bc1632b9.jpg\"><\/p>\n<h2>2. Propiedades del tamiz molecular de carbono<\/h2>\n<p>Los poros del CMS facilitan la difusi\u00f3n de mol\u00e9culas peque\u00f1as e inhiben la penetraci\u00f3n de macromol\u00e9culas, por lo que proporciona una separaci\u00f3n clara en comparaci\u00f3n con el carb\u00f3n activado com\u00fan. Otra propiedad importante de los CMS es la estructura de poros en forma de hendidura, que los hace \u00fatiles para la separaci\u00f3n cin\u00e9tica y el equilibrio de adsorci\u00f3n.<\/p>\n<p>La separaci\u00f3n de gases se consigue mediante dos mecanismos alternativos: la separaci\u00f3n cin\u00e9tica y la adsorci\u00f3n selectiva. La separaci\u00f3n cin\u00e9tica se basa en la difusi\u00f3n de gas controlada cin\u00e9ticamente causada por la contracci\u00f3n de los poros. El di\u00e1metro de los poros del cuello de botella est\u00e1 en el mismo rango que el di\u00e1metro de las mol\u00e9culas adsorbidas. Por lo tanto, cuando se utiliza CMS en un proceso de separaci\u00f3n de aire, las mol\u00e9culas de ox\u00edgeno, cuyo di\u00e1metro es menor que el de las mol\u00e9culas de nitr\u00f3geno, pueden penetrar en los poros m\u00e1s r\u00e1pidamente que las mol\u00e9culas de nitr\u00f3geno. Por lo tanto, el nitr\u00f3geno se recupera en gran medida, mientras que casi todo el ox\u00edgeno queda adsorbido. En el segundo mecanismo de separaci\u00f3n, el sistema de poros es lo suficientemente amplio como para permitir una difusi\u00f3n r\u00e1pida; la separaci\u00f3n se produce por adsorci\u00f3n selectiva, que depende de las fuerzas de van der Waals entre el sustrato carbonoso y las especies gaseosas.<\/p>\n<h2><\/h2>\n<h2>3. \u00bfCu\u00e1l es el principal uso del tamiz molecular de carbono CMS?<\/h2>\n<p>El uso principal del tamiz molecular de carb\u00f3n CMS de Naike Chemical es separar el aire de adsorci\u00f3n de oscilaci\u00f3n de presi\u00f3n (PSA para abreviar) para producir nitr\u00f3geno. Debido a que el nitr\u00f3geno es un gas inerte incoloro, no t\u00f3xico e inodoro con propiedades qu\u00edmicas muy estables, el equipo de nitr\u00f3geno de tamiz molecular de carbono CMS tiene una amplia gama de aplicaciones en la industria...:<\/p>\n<p>Procesado de metales: suministro de nitr\u00f3geno en procesos de tratamiento t\u00e9rmico como temple brillante, recocido brillante, nitruraci\u00f3n, nitrocarburaci\u00f3n, carbonizaci\u00f3n blanda, etc., y uso del nitr\u00f3geno como gas protector en procesos de soldadura y sinterizaci\u00f3n pulvimetal\u00fargica, etc.<\/p>\n<p>S\u00edntesis qu\u00edmica: proporcionan importantes materias primas nitrogenadas para el amon\u00edaco sint\u00e9tico industrial, las fibras sint\u00e9ticas (nailon, acr\u00edlico), la resina sint\u00e9tica, el caucho sint\u00e9tico, etc.<\/p>\n<p>Industria electr\u00f3nica: como fuente de nitr\u00f3geno en el procesamiento de circuitos integrados a gran escala, tubos de imagen de TV en color, componentes de TV y radio y componentes semiconductores.<\/p>\n<p>Industria metal\u00fargica: el nitr\u00f3geno puede utilizarse como gas protector para la colada continua, la laminaci\u00f3n continua y el recocido de acero en la industria metal\u00fargica, y tambi\u00e9n puede utilizarse como nitr\u00f3geno compuesto de techo y fondo de convertidor soplando la fabricaci\u00f3n de acero, sellado de fabricaci\u00f3n de acero de convertidor, sellado de techo de alto horno, gas de inyecci\u00f3n de carb\u00f3n pulverizado de fabricaci\u00f3n de hierro de alto horno, etc.<\/p>\n<p>Conservaci\u00f3n de alimentos: almacenamiento y conservaci\u00f3n en fresco con nitr\u00f3geno de cereales, frutas, verduras, etc.; envasado en fresco con nitr\u00f3geno de carne, queso, mostaza, t\u00e9 y caf\u00e9, etc.; conservaci\u00f3n en fresco con nitr\u00f3geno y ox\u00edgeno agotado de zumo de frutas, aceite crudo, mermelada, etc.; purificaci\u00f3n y cobertura de diversas botellas de vino, etc.<\/p>\n<p>Industria farmac\u00e9utica: inyecci\u00f3n de medicamentos con nitr\u00f3geno, almacenamiento y contenedor con nitr\u00f3geno, fuente de aire para el transporte neum\u00e1tico de materiales medicinales, etc.<\/p>\n<p>Industria qu\u00edmica: sustituci\u00f3n, limpieza, sellado, detecci\u00f3n de fugas, gas protector en temple seco, regeneraci\u00f3n de catalizadores, fraccionamiento de petr\u00f3leo, producci\u00f3n de fibras qu\u00edmicas, etc.<\/p>\n<p>Industria de fertilizantes: el nitr\u00f3geno es la materia prima para la producci\u00f3n de fertilizantes nitrogenados, y tambi\u00e9n puede utilizarse como catalizador de sustituci\u00f3n, sellado, lavado y protecci\u00f3n en el proceso de producci\u00f3n de fertilizantes.<\/p>\n<p>Industria del pl\u00e1stico: transmisi\u00f3n neum\u00e1tica de part\u00edculas de pl\u00e1stico; antioxidaci\u00f3n en la producci\u00f3n y almacenamiento de pl\u00e1sticos, etc.<\/p>\n<p>Industria del caucho: envasado de caucho, almacenamiento, producci\u00f3n de neum\u00e1ticos, etc.<\/p>\n<p>Industria del vidrio: el nitr\u00f3geno es un gas protector ideal en el proceso de producci\u00f3n de vidrio flotado<\/p>\n<p>Industria petrolera: purificaci\u00f3n con nitr\u00f3geno de almacenes, contenedores, torres de craqueo catal\u00edtico, tuber\u00edas, etc.; pruebas neum\u00e1ticas de fugas en sistemas de tuber\u00edas, etc.<\/p>\n<p>Almacenamiento: inertizaci\u00f3n con nitr\u00f3geno para evitar que los materiales inflamables de bodegas y almacenes se incendien y exploten.<\/p>\n<p>Miner\u00eda: El uso de la tecnolog\u00eda de extinci\u00f3n de incendios con nitr\u00f3geno en la producci\u00f3n de las minas de carb\u00f3n es una de las medidas t\u00e9cnicas eficaces para prevenir y controlar los incendios en las vetas de carb\u00f3n.<\/p>\n<p>Pinturas: Las pinturas y revestimientos se llenan de nitr\u00f3geno y ox\u00edgeno para evitar la polimerizaci\u00f3n del secado del aceite.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/frc-7812aa086feaacacdc9cbd13144f30d1.jpg\"><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"pro_detail\"><\/div>\n<p class=\"linkh2\">\n<div class=\"more_art_list\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"other_page\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>What is the Major Use of Carbon Molecular Sieve CMS? 1. 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What is Carbon Molecular Sieve? A carbon molecular sieve is an excellent non-polar carbon material. Nitrogen-producing carbon molecular sieve is used to separate air and enrich nitrogen. It adopts a low-pressure nitrogen- generation process at room temperature, which has lower cost and faster nitrogen production than the traditional cryogenic high-pressure nitrogen generation process. Therefore, it is the preferred pressure swing adsorption (P.S.A) air separation nitrogen-rich adsorbent. This nitrogen is used in the chemical industry, oil and gas industry, electronics industry, food industry, coal industry, pharmaceutical industry, cable industry, and&hellip;<\/p>\n","category_list":"<a href=\"https:\/\/www.laiko.net\/es\/category\/todos\/\" rel=\"category tag\">All<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.laiko.net\/es\/category\/blog\/\" rel=\"category tag\">Blog<\/a>","author_info":{"name":"adminn","url":"https:\/\/www.laiko.net\/es\/author\/adminn\/"},"comments_num":"0 comentarios","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.laiko.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2378","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.laiko.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.laiko.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.laiko.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.laiko.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2378"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.laiko.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2378\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3962,"href":"https:\/\/www.laiko.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2378\/revisions\/3962"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.laiko.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2379"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.laiko.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2378"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.laiko.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2378"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.laiko.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2378"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}