{"id":19375,"date":"2023-05-11T10:04:55","date_gmt":"2023-05-11T10:04:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/?p=19375"},"modified":"2023-05-12T00:32:56","modified_gmt":"2023-05-12T00:32:56","slug":"the-influence-of-different-particle-sizes-of-molecular-sieves-on-application-%ef%bf%bc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/pt\/the-influence-of-different-particle-sizes-of-molecular-sieves-on-application-%ef%bf%bc\/","title":{"rendered":"A influ\u00eancia de diferentes tamanhos de part\u00edculas de peneiras moleculares na aplica\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"<p class=\"has-text-align-center\"><font face=\"Calibri\"><strong>A influ\u00eancia de diferentes tamanhos de part\u00edculas de peneiras moleculares na aplica\u00e7\u00e3o<\/strong><\/font><span style=\"text-align: center; color: revert; font-weight: revert; font-family: \u5b8b\u4f53; line-height: 150%; font-size: 14pt;\"><strong><font face=\"Calibri\">.<\/font><\/strong><\/span><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"425\" src=\"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/\u4e0d\u540c\u7c92\u5f84\u5206\u5b50\u7b5b\u5bf9\u6bd4.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-19378\" srcset=\"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/\u4e0d\u540c\u7c92\u5f84\u5206\u5b50\u7b5b\u5bf9\u6bd4.png 1200w, https:\/\/www.jalonzeolite.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/\u4e0d\u540c\u7c92\u5f84\u5206\u5b50\u7b5b\u5bf9\u6bd4-600x213.png 600w, https:\/\/www.jalonzeolite.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/\u4e0d\u540c\u7c92\u5f84\u5206\u5b50\u7b5b\u5bf9\u6bd4-768x272.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p>       <strong>Peneira molecular<\/strong> \u00e9 um tipo de aluminossilicato hidratado com a fun\u00e7\u00e3o de peneirar mol\u00e9culas. Tem muitos poros com tamanho de poro uniforme e poros bem organizados na sua estrutura. As diferentes mol\u00e9culas podem ser separadas de acordo com as diferentes dimens\u00f5es dos poros. Os crivos moleculares com diferentes tamanhos de poros podem separar mol\u00e9culas de diferentes tamanhos e formas. Por exemplo, o crivo molecular 3A s\u00f3 pode adsorver mol\u00e9culas com menos de 0,3 nm, o crivo molecular 4A s\u00f3 pode adsorver mol\u00e9culas com menos de 0,4 nm e o crivo molecular 5A s\u00f3 pode adsorver mol\u00e9culas com menos de 0,5 nm. Por conseguinte, ao selecionar uma peneira molecular, o tipo adequado de peneira molecular deve ser selecionado de acordo com o tamanho e a forma da subst\u00e2ncia-alvo a separar, de modo a obter o melhor efeito de sele\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"533\" src=\"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/P07-S03-2-\u5b9e\u9a8c\u5458\u8fdb\u884c\u6210\u54c1\u68c0\u6d4b.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-19423\" srcset=\"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/P07-S03-2-\u5b9e\u9a8c\u5458\u8fdb\u884c\u6210\u54c1\u68c0\u6d4b.jpg 800w, https:\/\/www.jalonzeolite.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/P07-S03-2-\u5b9e\u9a8c\u5458\u8fdb\u884c\u6210\u54c1\u68c0\u6d4b-600x400.jpg 600w, https:\/\/www.jalonzeolite.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/P07-S03-2-\u5b9e\u9a8c\u5458\u8fdb\u884c\u6210\u54c1\u68c0\u6d4b-768x512.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p>       Os tamanhos comuns de part\u00edculas esf\u00e9ricas de peneira molecular s\u00e3o malha 4 * 8 (\u03c63-5mm), malha 8 * 12 (\u03c61,6-2,5mm), malha 10 * 18 (di\u00e2metro 1-2mm). O tamanho das part\u00edculas da peneira molecular refere-se ao di\u00e2metro das part\u00edculas da peneira molecular, que tem uma influ\u00eancia importante na aplica\u00e7\u00e3o da peneira molecular. Este artigo apresenta a influ\u00eancia de diferentes tamanhos de part\u00edculas de peneiras moleculares na aplica\u00e7\u00e3o a partir dos seguintes aspectos:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li><strong>Desempenho de adsor\u00e7\u00e3o (taxa de transfer\u00eancia de massa):<\/strong> De um modo geral, quanto mais pequena for a dimens\u00e3o das part\u00edculas, maior ser\u00e1 a \u00e1rea de superf\u00edcie espec\u00edfica, mais r\u00e1pida ser\u00e1 a transfer\u00eancia de massa e maior ser\u00e1 a capacidade de adsor\u00e7\u00e3o. Quando utilizado como dessecante, um grama de peneiro molecular pode absorver at\u00e9 22% do seu pr\u00f3prio peso em \u00e1gua. Por conseguinte, em aplica\u00e7\u00f5es que requerem uma secagem eficiente ou a remo\u00e7\u00e3o de impurezas, devem ser selecionados crivos moleculares com tamanhos de part\u00edculas relativamente pequenos para melhorar o seu desempenho de adsor\u00e7\u00e3o.<\/li><li><strong>Queda de press\u00e3o:<\/strong> O tamanho das part\u00edculas da peneira molecular tamb\u00e9m ter\u00e1 um impacto significativo na queda de press\u00e3o que ocorre durante a sua aplica\u00e7\u00e3o. Em geral, os tamanhos de part\u00edculas mais pequenos tendem a resultar em maiores quedas de press\u00e3o em compara\u00e7\u00e3o com os tamanhos de part\u00edculas maiores. Isto deve-se ao facto de as part\u00edculas mais pequenas terem uma \u00e1rea de superf\u00edcie mais elevada por unidade de volume, o que resulta em mais pontos de contacto entre o g\u00e1s ou l\u00edquido a ser filtrado e o material da peneira. Como resultado, existe uma maior resist\u00eancia ao fluxo de g\u00e1s ou l\u00edquido atrav\u00e9s do crivo, o que se traduz numa maior queda de press\u00e3o. Por outro lado, as part\u00edculas maiores t\u00eam menos \u00e1rea de superf\u00edcie por unidade de volume, o que significa menos pontos de contacto e menos resist\u00eancia ao fluxo de g\u00e1s ou l\u00edquido, o que resulta numa menor queda de press\u00e3o.<\/li><li><strong>For\u00e7a de esmagamento:<\/strong> O tamanho da part\u00edcula de uma peneira molecular tem um efeito significativo na sua resist\u00eancia ao esmagamento, ou na quantidade de press\u00e3o ou for\u00e7a que pode ser aplicada a ela antes de quebrar ou esmagar. Em geral, os tamanhos de part\u00edculas maiores tendem a ter maior resist\u00eancia ao esmagamento do que os tamanhos de part\u00edculas menores. Isto deve-se ao facto de as part\u00edculas maiores terem menos \u00e1rea de superf\u00edcie por unidade de volume, o que significa que s\u00e3o menos suscept\u00edveis a imperfei\u00e7\u00f5es superficiais ou imperfei\u00e7\u00f5es que enfraqueceriam o material. Por outro lado, as part\u00edculas mais pequenas t\u00eam uma \u00e1rea de superf\u00edcie mais elevada por unidade de volume, o que significa que s\u00e3o mais suscept\u00edveis a defeitos de superf\u00edcie, fissuras e outras imperfei\u00e7\u00f5es que reduzem a sua resist\u00eancia ao esmagamento. Al\u00e9m disso, as part\u00edculas mais pequenas podem tamb\u00e9m ser mais suscept\u00edveis \u00e0 atri\u00e7\u00e3o, o processo pelo qual as part\u00edculas pequenas s\u00e3o retiradas da superf\u00edcie das part\u00edculas maiores devido a tens\u00e3o mec\u00e2nica ou fric\u00e7\u00e3o. Isto enfraquece ainda mais o material e reduz a sua resist\u00eancia ao esmagamento.<\/li><li><strong>Desempenho do fluxo:<\/strong> A dimens\u00e3o das part\u00edculas da peneira molecular tamb\u00e9m afecta o seu desempenho em termos de fluxo. De um modo geral, quanto maior for o tamanho das part\u00edculas, menor ser\u00e1 a resist\u00eancia ao fluxo e maior ser\u00e1 a velocidade do fluxo. Isto \u00e9 vantajoso para algumas aplica\u00e7\u00f5es que requerem separa\u00e7\u00f5es r\u00e1pidas. Por exemplo, no processo de purifica\u00e7\u00e3o de g\u00e1s ou l\u00edquido, cat\u00e1lise, adsor\u00e7\u00e3o, etc., \u00e9 necess\u00e1rio escolher uma peneira molecular com um tamanho de part\u00edcula maior para reduzir a resist\u00eancia ao fluxo e aumentar a velocidade do fluxo.<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"533\" src=\"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/P05-2-S04-\u4e0d\u540c\u751f\u4ea7\u73af\u8282\u53d6\u6837\u7684\u6837\u54c1\u6446\u5728\u4e00\u8d77.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-19421\" srcset=\"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/P05-2-S04-\u4e0d\u540c\u751f\u4ea7\u73af\u8282\u53d6\u6837\u7684\u6837\u54c1\u6446\u5728\u4e00\u8d77.jpg 800w, https:\/\/www.jalonzeolite.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/P05-2-S04-\u4e0d\u540c\u751f\u4ea7\u73af\u8282\u53d6\u6837\u7684\u6837\u54c1\u6446\u5728\u4e00\u8d77-600x400.jpg 600w, https:\/\/www.jalonzeolite.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/P05-2-S04-\u4e0d\u540c\u751f\u4ea7\u73af\u8282\u53d6\u6837\u7684\u6837\u54c1\u6446\u5728\u4e00\u8d77-768x512.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p>       Em suma, os diferentes tamanhos de part\u00edculas das peneiras moleculares t\u00eam um impacto significativo na aplica\u00e7\u00e3o. Por conseguinte, ao utilizar peneiras moleculares, \u00e9 necess\u00e1rio escolher o tamanho de part\u00edcula adequado de acordo com os diferentes requisitos de aplica\u00e7\u00e3o para obter os melhores resultados.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A influ\u00eancia de diferentes tamanhos de part\u00edculas de peneiras moleculares na aplica\u00e7\u00e3o. A peneira molecular \u00e9 um tipo de aluminossilicato hidratado com a fun\u00e7\u00e3o de peneirar mol\u00e9culas. Tem muitos poros com tamanho uniforme e poros bem dispostos na sua estrutura. As diferentes mol\u00e9culas podem ser separadas de acordo com as diferentes dimens\u00f5es dos poros. 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