3A分子筛的孔径是3A,主要用于吸附水,不吸附直径大于3?的任何分子,根据工业上的应用特点,分子筛具有快吸附速度、再生次数、抗碎强度及抗污染能力,提高了分子筛的利用效率并延长了分子筛的使用寿命,是石油、化工行业中气液相深度干燥、精炼、聚合所必需的干燥剂。
4A分子筛的孔径为4A,吸附水,甲醇、乙醇、硫化氢、二氧化硫、二氧化碳、乙烯、丙烯,不吸附直径大于4A的任何分子(包括丙烷),对水的选择吸附性能高于任何其他分子,是工业上用量的分子筛品种之一。
5A分子筛的孔径为5A,能吸附小于该孔径的任何分子,主要应用于正异构烃分离、变压吸附分离及水和二氧化碳的共吸附,基于5A分子筛的工业应用特点,我们生产的5A分子筛选择吸附高、吸附速度快、特别适用于变压吸附,可适应各种大小的制氧、制氢、制二氧化碳等气体变压吸附装置,是变压吸附行业中的选择。
X型:硅铝酸盐的晶体结构不同(硅铝比大小不同样),形成孔径为9―10A的分子筛晶体,称为13X(又称钠X型)分子筛;用Ca2+交换13X分子筛中的Na+,形成孔径为9A的分子筛晶体,称为10X(又称钙X型)分子筛。
Y型:Y型分子筛具备X型分子筛烃似的晶体构造,但化学组成不同(硅铝比拟
13X空分分子筛
13X空气分离分子筛是为满足深冷空分行业的特殊要求,进一步提高分子筛对二氧化碳和水的吸附能力,避免空分过程中出现冻塔现象而生产的专用分子筛。13X空分专用分子筛适用于各种大小的深冷空气分离装置。
具体应用
深冷法制氧制氮中将空气中的水和二氧化碳清除干净
包装
25KG纸箱包装,内铝箔袋真空包装
150KG铁桶包装,内铝箔袋真空包装
注意事项
分子筛在使用前应防止吸附水、有机气体或液体,否则,应予以再生。
分子模拟技术不仅可以预测一种模拟结构的特征衍射图,还可以从衍射图外推回来预测实验结构。由于大部分新合成的沸石为粉状,其结构的解析用传统的单晶 X射线技术难以实现,需要由粉末 X射线或粉末中子衍射技术来进行结构解析。在由粉末衍射数据确定晶体结构过程中,计算机模拟技术起着非常关键的作用。
Marco Falcioni等[16]运用平行调整法( parallel tempering)与 Monte Carlo方法相结合,对从 X射线数据得到的沸石结构模型进行精修以产生精确的模型,并用该方法建模得到大部分典型分子筛的精确结构,验证了这种从 X射线衍射数据得到分子筛结构模型方法的准确性,同时提出有望将该法用于解析新型未知分子筛的结构。