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¿Qué es el tamiz molecular?

En el mundo, la separación y purificación de gases se utiliza en muchas industrias. El tamiz molecular es un adsorbente de alto rendimiento con una excelente capacidad de separación y adsorción de gases cinéticos. El tamiz molecular se usa ampliamente en diversas industrias, como la separación de aire criogénico, el generador de oxígeno PSA y VPSA, la purificación de hidrógeno, la deshidratación de gas natural, la deshidratación de etanol, la deshidratación de etileno, la deshidratación de propileno, la deshidratación de etanol, la deshidratación de refrigerantes, el sistema de rotura de aire, el vidrio aislante, etc.

El tamiz molecular es un tipo de material adsorbente o de membrana con microporos uniformes, compuesto principalmente de silicio, aluminio, oxígeno y otros cationes metálicos. Su tamaño de poro es equivalente al tamaño molecular general, y varias moléculas de fluido se analizan de acuerdo con su tamaño de poro efectivo. Los tamices moleculares de zeolita se refieren a aquellos aluminosilicatos cristalinos naturales y sintéticos que tienen función de tamiz molecular.

Los tamices moleculares de zeolita son silicatos cristalinos o aluminosilicatos, formados por tetraedros de silico-oxígeno o tetraedros de alumino-oxígeno conectados por puentes de oxígeno para formar poros y vacíos de tamaño molecular. Sistema de cavidades, que tiene las características de tamizar moléculas. Sin embargo, con la investigación en profundidad sobre la síntesis y aplicación de tamices moleculares de zeolita, los investigadores han descubierto tamices moleculares de zeolita de fosfoaluminato, y los elementos estructurales (silicio, aluminio o fósforo) de los tamices moleculares de zeolita también pueden estar compuestos de B, Ga, Fe, Cr, Ge, I, V, Mn, Co, Zn, Be y Cu, etc., y el tamaño de los poros y cavidades puede alcanzar los 2 nm o más. Por lo tanto, los tamices moleculares de zeolita se pueden dividir en tamices moleculares de zeolita de silicio-aluminio, tamices moleculares de zeolita de fósforo-aluminio y tamices moleculares de zeolita de heteroátomo estructural según la composición de los elementos estructurales.

Divididos por el tamaño del canal, los tamices moleculares de zeolita con tamaños de canal inferiores a 2 nm, 2~50 nm y superiores a 50 nm se denominan tamices moleculares microporosos, mesoporosos y macroporosos, respectivamente. Debido a su gran tamaño de poro, se convierte en un buen vehículo para reacciones moleculares de gran tamaño, pero la pared del poro del material mesoporoso es amorfa, por lo que su estabilidad hidrotermal y térmica no puede cumplir con las duras condiciones requeridas por las aplicaciones petroquímicas.

Debido a que contiene iones metálicos con poca electricidad y un gran radio de iones y agua en un estado combinado, las moléculas de agua se pierden continuamente después del calentamiento, pero la estructura del esqueleto cristalino permanece sin cambios, formando muchas cavidades del mismo tamaño, y las cavidades tienen muchos diámetros. Los mismos microporos están conectados. Estos diminutos poros tienen diámetros uniformes, que pueden adsorber moléculas más pequeñas que el diámetro del poro en el interior de los poros, al tiempo que repelen las moléculas más grandes que los poros, de modo que se pueden excluir las moléculas con diferentes formas y diámetros. Se separan moléculas con diferentes grados de polaridad, moléculas con diferentes puntos de ebullición y moléculas con diferentes grados de saturación, es decir, tienen la función de “tamizar” moléculas, por lo que se denominan tamices moleculares. En la actualidad, los tamices moleculares se utilizan ampliamente en la metalurgia, química, electrónica, petroquímica, gas natural y otras industrias.

Regeneración de tamiz molecular

El tamiz molecular es un tipo de cristal de aluminosilicato. Debido a que el tamaño de poro del tamiz molecular de zeolita es uniforme, solo cuando el diámetro de la dinámica molecular es más pequeño que el del tamiz molecular de zeolita puede ingresar fácilmente a la cavidad y ser adsorbido. Por lo tanto, el tamiz molecular de zeolita es como un tamiz para moléculas de gas y líquido. De acuerdo con el tamaño de la molécula para determinar si se adsorbe. Debido a que el tamiz molecular de zeolita tiene una fuerte polaridad en la cavidad cristalina, puede interactuar con las moléculas que contienen grupos polares en la superficie del tamiz molecular de zeolita, o induciendo la polarización de las moléculas polarizables para producir una fuerte adsorción. Este tipo de molécula polar o fácilmente polarizada es fácilmente adsorbida por el tamiz molecular de zeolita polar, que refleja otra selectividad de adsorción del tamiz molecular de zeolita.

Hay dos métodos principales de regeneración por tamiz molecular: calentamiento y regeneración a alta temperatura y regeneración al vacío. Dado que la adsorción no provoca cambios químicos, siempre que intente expulsar las moléculas que están concentradas en la superficie, el tamiz molecular de zeolita vuelve a tener capacidad de adsorción. Este proceso es el proceso inverso de adsorción, llamado activación, desorción o regeneración. La activación del tamiz molecular se refiere al proceso en el que los adsorbatos, como la humedad adsorbida por el tamiz molecular, se expulsan del tamiz molecular mediante calentamiento a alta temperatura o aspiración, de modo que el tamiz molecular pueda restaurar la capacidad de adsorción.  

procesos de manufactura

Los procesos de fabricación patentados de Jalon utilizan los sistemas de control de procesos de las líneas de producción del sistema automatizado. Formó una cadena industrial completa de materiales de adsorción, lo que hace que la producción de materiales de adsorción sea más intensiva y a gran escala. proceso del sistema de control. Al mismo tiempo, la empresa cuenta con un centro provincial de I+D. Y cooperamos con la Universidad de Jilin y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing para mejorar el rendimiento del producto y desarrollar nuevos productos de acuerdo con los requisitos especiales del cliente. Además nuestra empresa valora la protección del medio ambiente.

 

Flujo de producción de tamiz molecular.

 

Polvo de zeolita sintética/arcilla

Mezcla

Formado

Secado/Calcinación

Empaque

Su proveedor de tamices moleculares de confianza

Jalon es uno de los mejores fabricantes de tamices moleculares de zeolita en China y en todo el mundo. Hemos seguido ofreciendo opciones increíbles a todos nuestros clientes durante más de 20 años. Ofrecemos tamices moleculares de la mejor calidad para atender con precisión a sus necesidades.

 

Nuestras perlas y gránulos de tamices moleculares son aplicables en diferentes industrias, algunas de las cuales incluyen la médica, las refinerías, el gas natural, la química del carbón y la generación de oxígeno, entre otras. Nuestra experiencia en el suministro de tamices moleculares de calidad nos ha permitido trabajar con clientes de todo el mundo.

 

Nos enorgullecemos de ofrecer un desecante de tamiz molecular confiable y de calidad, que viene en diferentes tamaños y formas.

Tamiz Molecular Jalón

Tamiz molecular 3A

Tamiz molecular 4A

Tamiz molecular 5A

Tamiz molecular 13X

Capacidades de adsorción de tamiz molecular

Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos con atributos de tamizado molecular, lo que hace que se utilicen ampliamente para aplicaciones de catálisis, sorción e intercambio de iones. Estos son los siguientes usos de la zeolita en polvo:

Tamiz molecular 3A

Introducción

 

Los tamices moleculares 3A cuentan con poros promedio que miden 3 angstroms (0.3 nm), cualquier molécula de más de 3 angstroms se tamizará inmediatamente. Los tamices mol 3A se usan ampliamente para necesidades específicas en diversas industrias, incluida la deshidratación de etanol, la deshidratación de gas craqueado, la deshidratación de refrigerante y la deshidratación de gas natural, entre otras.

Aplicaciones
tamiz molecular
perlas de tamiz molecular

Tamiz molecular 4A

Introducción

 

El diámetro que se presenta en los tamices mol 4A es de 4 angstroms (0.4 nm). Esto permite que el tamiz excluya fácilmente las moléculas con un diámetro mayor. Los tamices moleculares 4A son el adsorbente preferido para la deshidratación estática en un sistema cerrado de secado de gas o líquido.

Aplicaciones

Tamiz molecular 5A

Introducción

 

Ofrecemos tamices moleculares 5A diseñados y desarrollados por los mejores en el negocio. Nuestros tamices moleculares 5A cuentan con un diámetro de 5 angstroms (0.5 nm). Esto le permite excluir cualquier partícula o molécula que tenga un diámetro mayor.

Aplicaciones
perlas de tamiz molecular
tamiz molecular de zeolita 13X

Tamiz molecular 13X

Introducción

 

El tamiz molecular 13x está diseñado para garantizar que su rendimiento en una aplicación sea de primera categoría. El tamiz molecular 13x presenta un diámetro de 10 angstroms (1nm). Esto demuestra que se excluirán todas las partículas y moléculas mayores de 1 nm.

Aplicaciones

Tamiz molecular de calcio X

Introducción

Ofrecemos tamices moleculares CAX diseñados y desarrollados por los mejores en el negocio. Nuestro tamiz molecular CaX es la forma de calcio del cristal tipo X y tiene una apertura de poro mucho más grande que los cristales tipo A. El calcio X (CaX) y el calcio LSX (CaLSX) son las formas de intercambio de calcio de las zeolitas tipo 13X y LSX. . Adsorbirá moléculas con un diámetro cinético de menos de 9 Angstrom (0.9 nm) y excluirá moléculas de más de 0.9 nm.  

Aplicaciones
perlas de tamiz molecular
tamiz molecular de zeolita 13X

Litio X Zeolita

Introducción

La serie de tamices moleculares JALON JLOX-100 está diseñada para concentradores de oxígeno que tienen adsorción de nitrógeno de alta eficiencia, el tamiz molecular JLOX101 es un cristal de aluminosilicato de tipo X de litio (zeolita LIX), adsorbe nitrógeno del aire mientras permite que el oxígeno pase y se purifique enriquecido -oxígeno a través del sistema de adsorción por cambio de presión (PSA) en un dispositivo concentrador de oxígeno médico. Tiene las características de gran capacidad de adsorción de nitrógeno, alto coeficiente de separación de nitrógeno y oxígeno y fácil desorción. Su capacidad de adsorción de nitrógeno es 2-3 más grande que el tamiz molecular de oxígeno tipo A. 

Aplicaciones

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