多孔分子筛

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多孔分子筛图1

多孔分子筛

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CMS系列碳分子筛的 主要成分为元素碳,外观为黑色柱状固体。变压吸附制氮主要是通过核心材料碳分子筛(CMS)的选择性吸附特性及吸附容量因压力不同而有着差异的特性来实 现。升压时空气中的氧分子在碳分子筛微孔结构中的扩散速度比氮分子快的多而被碳分子筛截留,而氮分子在气相得到富集,降压时被碳分子筛吸附的富氧气体解 吸,使碳分子筛再生,形成循环操作,实现连续制氮。氮气在化学工业、石油天然气工业、电子工业、食品工业、煤碳工业、医药工业、电缆行业、金属热处理、运 输及储存等方面广泛应用。

技术指标:

1、颗粒直径1.7—1.8mm

2、吸附周期120S

3、堆密度680~700g/L

4、抗压强度≥95N/颗


干燥剂分子筛 制氧分子筛 3A 4A 5A 10A 13X各种规格分子筛

分子筛是一种具有立方晶格的硅铝酸盐化合物,主要由硅铝通过氧桥连接组成空旷的骨架结构,在结构中有很多孔径均匀的孔道和排列整齐、内表面积很大的空穴,此外还含有电价较低而离子半径较大的金属离子和化合态的水。由于水分子在加热后连续地失去,但晶体骨架结构不变,形成了许多大小相同的空腔,空腔又有许多直径相同的微孔相连,这些微小的孔穴直径大小均匀,能把比孔道直径小的分子吸附到孔穴的内部中来,而把比孔道大得分子排斥在外,因而能把形状直径大小不同的分子,极性程度不同的分子,沸点不同的分子,饱和程度不同的分子分离开来,即具有“筛分”分子的作用,故称为分子筛。目前分子筛在化工,电子,石油化工,天然气等工业中广泛使用。


分子力学方法(即力场方法)从原子之间的相互作用出发,应用经验势函数快速确定分子的结构及其运动轨迹,进而得出体系的动力学和热力学等方面的信息(如气体在多孔固体中的吸附和扩散等),并研究这些信息与分子性质之间的关系。使用巨正则系综蒙特卡罗模拟方法( grand canonical Monte Carlo,GCMC)能够预测氮气、甲烷、稀有气体等小分子在分子筛中的吸附性质,可计算吸附等温线、结合位、吸附热、扩散途径以及分子选择性等;使用构型偏倚蒙特卡罗模拟方法(configurational-bias Monte Carlo,CBMC)可以有效地解决 GCMC法对于大分子(丁烷或更长的链状分子)在分子筛中一次性插入困难的问题,有效的预测长链分子在分子筛内扩散及吸附情况。目前在运用分子模拟技术研究微孔分子筛吸附性能中,二元或多元混合物的竞争吸附模拟以及长链分子扩散吸附过程
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