{"id":2214,"date":"2023-10-19T13:23:12","date_gmt":"2023-10-19T05:23:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www3.laiko.net\/all\/what-are-the-differences-between-13x-and-5a-molecular-sieve\/"},"modified":"2023-10-19T13:28:20","modified_gmt":"2023-10-19T05:28:20","slug":"what-are-the-differences-between-13x-and-5a-molecular-sieve","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.laiko.net\/pt\/quais-sao-as-diferencas-entre-o-crivo-molecular-13x-e-5a\/","title":{"rendered":"Quais s\u00e3o as diferen\u00e7as entre a peneira molecular 13X e 5A?"},"content":{"rendered":"<div class=\"flexbox smcenter other_page richtext\">\n<div class=\"flex-right\">\n<h1>Quais s\u00e3o as diferen\u00e7as entre a peneira molecular 13X e 5A?<\/h1>\n<p><\/p>\n<div class=\"inner_box\">\n<p>A adsor\u00e7\u00e3o da peneira molecular 5A pode ser dividida em adsor\u00e7\u00e3o f\u00edsica e adsor\u00e7\u00e3o qu\u00edmica, com a adsor\u00e7\u00e3o f\u00edsica ocorrendo principalmente no processo de remo\u00e7\u00e3o de impurezas da fase l\u00edquida e gasosa. A estrutura porosa do 5A proporciona uma grande \u00e1rea de superf\u00edcie, facilitando a absor\u00e7\u00e3o e a recolha de impurezas. Tal como os \u00edmanes, todas as mol\u00e9culas se atraem mutuamente. Por conseguinte, um grande n\u00famero de mol\u00e9culas na parede do poro do 5A produzir\u00e1 uma forte gravidade, atraindo as impurezas do meio para o poro. Deve ser salientado que as mol\u00e9culas destas impurezas adsorvidas t\u00eam um di\u00e2metro inferior ao tamanho do poro da peneira molecular 5A, e as impurezas s\u00e3o adsorvidas no poro. \u00c9 por isso que s\u00e3o fabricadas diferentes peneiras moleculares com diferentes tamanhos de poros, alterando constantemente as mat\u00e9rias-primas e as condi\u00e7\u00f5es de ativa\u00e7\u00e3o, tornando-as adequadas para v\u00e1rias aplica\u00e7\u00f5es de absor\u00e7\u00e3o de impurezas.<\/p>\n<p><\/p>\n<h2>Aplica\u00e7\u00f5es do crivo molecular 5A<\/h2>\n<p><\/p>\n<ul class=\"list-paddingleft-2\" style=\"list-style-type: disc;\">\n<li>\n<p>Secagem, dessulfura\u00e7\u00e3o e descarboniza\u00e7\u00e3o do g\u00e1s natural.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Separa\u00e7\u00e3o azoto-oxig\u00e9nio, separa\u00e7\u00e3o azoto-hidrog\u00e9nio, prepara\u00e7\u00e3o oxig\u00e9nio-nitrog\u00e9nio-hidrog\u00e9nio.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Desparafinagem de petr\u00f3leo, separa\u00e7\u00e3o de n-parafinas, alcanos ramificados e hidrocarbonetos c\u00edclicos.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><\/p>\n<p>Os crivos moleculares s\u00e3o classificados de acordo com o tamanho das mol\u00e9culas que podem adsorver. A peneira molecular 3A pode adsorver mol\u00e9culas com um di\u00e2metro cr\u00edtico inferior a 3,5, enquanto a 5A pode adsorver mol\u00e9culas com um di\u00e2metro cr\u00edtico inferior a 5. Os microporos s\u00e3o cerca de 5,5A, que podem adsorver mol\u00e9culas mais pequenas do que o tamanho dos poros nos microporos e separ\u00e1-las de outras mol\u00e9culas. Para al\u00e9m da adsor\u00e7\u00e3o f\u00edsica, as reac\u00e7\u00f5es qu\u00edmicas ocorrem normalmente na superf\u00edcie do 5A, que cont\u00e9m n\u00e3o s\u00f3 alum\u00ednio mas tamb\u00e9m uma pequena quantidade de liga\u00e7\u00f5es qu\u00edmicas. O oxig\u00e9nio e o hidrog\u00e9nio actuam como grupos funcionais, tais como carboxilo, hidroxilo, fenol, lactona, antraceno, \u00e9ter, etc. Estas superf\u00edcies cont\u00eam \u00f3xidos ou complexos de terra que podem reagir quimicamente com subst\u00e2ncias absorventes e ligar-se \u00e0 superf\u00edcie da peneira molecular 5A.<\/p>\n<p><\/p>\n<h2>A diferen\u00e7a entre o crivo molecular 13X e o crivo molecular 5A<\/h2>\n<p><\/p>\n<p>O crivo molecular 5A \u00e9 um silicoaluminofosfato de c\u00e1lcio com uma dimens\u00e3o de poro de 5A, uma densidade aparente de 700-800 kg\/m3, uma \u00e1rea de superf\u00edcie espec\u00edfica de 750-800 m2\/g, uma porosidade de 47%, uma resist\u00eancia mec\u00e2nica superior a 95% e uma adsor\u00e7\u00e3o de \u00e1gua de cerca de 21,5% e uma adsor\u00e7\u00e3o de di\u00f3xido de carbono de 1,5%.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>O crivo molecular 13X \u00e9 um silicoaluminofosfato de s\u00f3dio com uma dimens\u00e3o de poro de 10A, uma densidade volum\u00e9trica de 600-700 kg\/m3, uma superf\u00edcie espec\u00edfica de 800-1000 m2\/g, uma porosidade de 50%, uma resist\u00eancia mec\u00e2nica superior a 90%, uma absor\u00e7\u00e3o de \u00e1gua de cerca de 28,5% e uma adsor\u00e7\u00e3o de di\u00f3xido de carbono de 2,5%. Em compara\u00e7\u00e3o com os dois adsorventes, o desempenho de adsor\u00e7\u00e3o da peneira molecular 13X \u00e9 melhor do que o da peneira molecular 5A. No entanto, a for\u00e7a mec\u00e2nica e a resist\u00eancia ao desgaste da peneira molecular 13X s\u00e3o ligeiramente inferiores, e o processo de fabrico \u00e9 mais complicado, pelo que o pre\u00e7o \u00e9 relativamente elevado.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>A press\u00e3o de trabalho do purificador de peneira molecular do pequeno gerador de oxig\u00e9nio \u00e9 elevada, \u00e0 press\u00e3o atmosf\u00e9rica de 1,5-2,5 MPa, e uma press\u00e3o inicial de 5,0 MPa, com um ciclo de trabalho de 3-6 meses. O teor de di\u00f3xido de carbono no ar processado ap\u00f3s a passagem pelo purificador de peneira molecular \u00e9 inferior a 5 \u00d7 10-6. Por conseguinte, a peneira molecular 5A tem sido comummente utilizada para purificadores de peneira molecular de m\u00e9dia press\u00e3o no passado. Atualmente, o crivo molecular 13X \u00e9 tamb\u00e9m utilizado como adsorvente para purificadores de m\u00e9dia press\u00e3o, a fim de prolongar o ciclo de trabalho dos geradores de oxig\u00e9nio. Devido \u00e0 baixa press\u00e3o de trabalho, a capacidade de adsor\u00e7\u00e3o din\u00e2mica da peneira molecular de ze\u00f3lito para \u00e1gua e di\u00f3xido de carbono diminui, e todos os purificadores de peneira molecular de baixa press\u00e3o utilizam peneira molecular 13X para reduzir a quantidade de peneira molecular utilizada.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"pro_detail\"><\/div>\n<p><\/p>\n<p class=\"linkh2\">\n<p><\/p>\n<div class=\"more_art_list\"><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"other_page\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>What Are the Differences Between 13X and 5A Molecular Sieve? 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The adsorption of 5A molecular sieve can be divided into physical adsorption and chemical adsorption, with physical adsorption mainly occurring in the process of removing liquid and gas phase impurities. The porous structure of 5A provides a large surface area, making it easy to absorb and collect impurities. Like magnets, all molecules have mutual attraction. Therefore, a large number of molecules on the 5A pore wall will produce strong gravity, attracting impurities from the medium into the pore. 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