การใช้งาน

การกรองก๊าซชีวภาพ

กระบวนการทำให้ก๊าซชีวภาพบริสุทธิ์ช่วยปรับปรุงคุณภาพของก๊าซชีวภาพดิบโดยการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ ความชื้น และสารปนเปื้อนในปริมาณน้อย ทำให้ได้ก๊าซชีวภาพที่เหมาะสำหรับการใช้งานด้านพลังงานและการส่งเข้าสู่ระบบไฟฟ้า

ตัวกรองโมเลกุลเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการแยกนี้ โครงสร้างรูพรุนขนาดเล็กของมันดูดซับ CO₂ อย่างเลือกสรร ทำให้ก๊าซมีเทนสามารถผ่านชั้นดูดซับได้ และช่วยให้การแยกมีเสถียรภาพ พร้อมทั้งการกู้คืนก๊าซมีเทนที่สม่ำเสมอ

อ่านเพิ่มเติม >
 1

กระบวนการไอโซเมอไรเซชัน SAF

เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (SAF) เป็นทางเลือกที่ผลิตได้จากทรัพยากรหมุนเวียนแทนเชื้อเพลิงเครื่องบินแบบดั้งเดิม และเป็นแนวทางสำคัญสู่การลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมการบิน ในกระบวนการผลิตนี้ การเปลี่ยนไอโซเมอร์มีบทบาทสำคัญในการบรรลุประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิต่ำ ซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการบิน วัสดุที่ใช้หลักการกรองโมเลกุล (molecular sieve) มีบทบาทสำคัญในขั้นตอนนี้ โดยช่วยให้สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจำเป็นสำหรับการผลิต SAF ที่มีคุณภาพสูง

อ่านเพิ่มเติม >
ภาพ

เครื่องแยกออกซิเจน PSA แบบพกพาสำหรับใช้ทางการแพทย์

เครื่องผลิตออกซิเจนทางการแพทย์แบบพกพา วัสดุสำหรับชั้นกรอง โดยใช้โมเลกุลซีฟเป็นสารดูดซับ ผ่านกระบวนการดูดซับแบบสวิงความดัน (การดูดซับด้วยแรงดันสลับ, PSA) โดยใช้อากาศรอบตัวเป็นวัตถุดิบ ภายใต้เงื่อนไขอุณหภูมิปกติและความดันต่ำ เมื่อใช้โมเลกุลไซฟ์ดูดซับไนโตรเจนในอากาศ (สารที่ถูกดูดซับ) ความสามารถในการดูดซับจะเพิ่มขึ้น ส่วนเมื่อลดความดัน ความสามารถในการดูดซับไนโตรเจนในอากาศจะลดลง ทำให้เกิดกระบวนการดูดซับและปล่อยสารที่ถูกดูดซับด้วยแรงดันที่หมุนเวียนอย่างรวดเร็ว เพื่อแยกออกซิเจนและไนโตรเจนในอากาศ ส่งผลให้ได้ออกซิเจนที่มีความเข้มข้นสูง

อ่านเพิ่มเติม >
ออกซิเจน

การแยกอากาศด้วยอุณหภูมิต่ำมาก

กระบวนการแยกอากาศด้วยอุณหภูมิต่ำมีบทบาทสำคัญในการผลิตออกซิเจน ไนโตรเจน และอาร์กอน โดยแยกสารปนเปื้อน เช่น คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ออกจากกระแสก๊าซ

โซลูชันการดูดซับอย่างรวดเร็วของเราสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในการแยกอากาศในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้

อ่านเพิ่มเติม >
การแยกอากาศด้วยอุณหภูมิต่ำมาก

การทำให้บริสุทธิ์ไฮโดรเจนด้วย PSA

หลักการผลิตไฮโดรเจนด้วยวิธี PSA (การดูดซับแบบสวิงความดัน) คือการใช้สารดูดซับเพื่อดูดซับสารที่มีจุดเดือดสูงได้อย่างง่ายดายภายใต้ความดันเดียวกัน แต่ไม่ดูดซับสารที่มีจุดเดือดต่ำได้ง่าย

โมเลกุลซีฟเป็นโมเลกุลซีฟชนิดพิเศษที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฮโดรเจนด้วยวิธีดูดซับแบบสวิงความดัน (PSA), ผลิตออกซิเจนด้วยวิธีดูดซับแบบสวิงความดัน (PSA), ผลิตคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยวิธีดูดซับแบบสวิงความดัน (PSA) และการแยกไอโซพาราฟินปกติ

อ่านเพิ่มเติม >
PSA Hydrogen

การดูดซับ PSA CO

สารดูดซับ JL-COS มีความไวต่อออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ำ และก๊าซที่มีกำมะถัน

เมื่อเทียบกับตัวกรองโมเลกุลทั่วไป สารดูดซับ CO ประสิทธิภาพสูงมีความเลือกสรรต่อ CO ที่ดีกว่า และมีความจุการดูดซับที่สูงขึ้น (สามารถเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 60%)

อ่านเพิ่มเติม >
แบนเนอร์ JLCOS

การกำจัดน้ำจากเอทานอล

การกำจัดน้ำจากเอทานอล เกรด ตัวกรองโมเลกุล ยิ่งลดปริมาณน้ำลงได้มากเท่าไร คุณภาพของแอลกอฮอล์ที่ผลิตออกมาก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากใช้กระบวนการกลั่นหลายความดันแบบทั่วไปเพียงอย่างเดียว สัดส่วนอเซโอโทปิกของเอทานอลต่อน้ำจะอยู่ที่ 95.5% โดยมีค่าสูงสุดที่ 97.2% ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการทำให้บริสุทธิ์เพิ่มเติมเพื่อเกินขีดจำกัดดังกล่าว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่มีคุณภาพสูงขึ้น

อ่านเพิ่มเติม >
การกำจัดน้ำจากเอทานอล

อุตสาหกรรมโพลียูรีเทน

ความชื้นเป็นหนึ่งในความท้าทายหลักในอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน เนื่องจากวัสดุนี้ดูดซับน้ำจากอากาศได้ง่าย และก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อรวมกับส่วนประกอบไอโซไซยาเนต ซึ่ง คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซสามารถก่อให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ฟองอากาศบนชั้นเคลือบโพลียูรีเทน ซึ่งทำให้อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม >
ซีโอไลต์สำหรับอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน

สารดูดไฮโดรเจนที่มีพื้นที่สุญญากาศในถังอุณหภูมิต่ำ

อ่านเพิ่มเติม >
ถัง

การตากแห้งด้วยอากาศ

ในฐานะกระบวนการ การแห้งด้วยอากาศจะช่วยดูดความชื้นออกจากอากาศ ทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก

นี่เป็นวิธีการที่ประหยัดพลังงานและคุ้มค่าในการรักษาความชื้นภายในพื้นที่ ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและการบำรุงรักษาได้

อ่านเพิ่มเติม >
เครื่องเป่าลม

ก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติต้องผ่านกระบวนการกำจัดความชื้นเพื่อกำจัดไอน้ำ ไอน้ำก่อให้เกิดการก่อตัวของไฮเดรต การอิ่มตัวเกินของก๊าซธรรมชาติ และการกัดกร่อนของอุปกรณ์ ความดันสูงทำให้ระดับการอิ่มตัวเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดไอน้ำมากขึ้น ไฮเดรตก่อให้เกิดการแข็งตัวและทำให้ท่อส่ง วาล์ว และอุปกรณ์อื่น ๆ ถูกอุดตัน จนทำให้การผลิตต้องหยุดลง ก๊าซที่อิ่มตัวเกินไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของท่อส่ง จึงต้องกำจัดออกก่อนที่จะสามารถขายได้

อ่านเพิ่มเติม >
ก๊าซธรรมชาติ

กระจกฉนวน

ชุดกระจกฉนวนประกอบด้วยกระจกอย่างน้อยสองแผ่น ซึ่งถูกแยกออกจากกันด้วยช่องว่างที่เต็มไปด้วยอากาศหรือก๊าซพิเศษ (อาร์กอน, คริปตอน, SF6, เป็นต้น) แผ่นกระจกถูกค้ำยันและแยกออกจากกันด้วยตัวคั่น (spacer) ก่อนที่จะถูกปิดผนึก น้ำจากอากาศและสารละลายจากวัสดุปิดผนึกอาจถูกกักไว้ภายในชุดกระจก น้ำยังสามารถซึมผ่านวัสดุปิดผนึกได้ตลอดอายุการใช้งานของชุดกระจกฉนวน ทั้งสองปรากฏการณ์นี้นำไปสู่การเกิดฝ้า (การควบแน่นของน้ำหรือสารละลายบนแผ่นกระจก)

อ่านเพิ่มเติม >
กระจกฉนวน01

การกำจัดไนโตรเจนจากก๊าซไอเสียดีเซล

ในฐานะหนึ่งในเทคโนโลยีการกำจัดไนโตรเจนที่พัฒนาแล้วและถูกใช้อย่างแพร่หลายที่สุด การลดด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเลือกใช้ร่วมกับแอมโมเนีย (NH3-SCR) ได้ถูกศึกษาในหลายด้าน

JLDN-1 ที่ได้รับการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาที่ดีสำหรับกระบวนการปฏิกิริยาทางเคมีสำคัญหลายอย่าง

อ่านเพิ่มเติม >
truck1 509588 100 2

สารดูดซับสำหรับการแยก P-Xylene

PX เป็นหนึ่งในประเภทของสารอะโรมาติกผสม C8 ซึ่งมีไอโซเมอร์ 4 ชนิด ได้แก่ OX (ortho-xylene), MX (meta-xylene), PX (para-xylene) และ EB (ethylbenzene) เนื่องจากถูกจำกัดโดยสมดุลเทอร์โมไดนามิกส์ ปริมาณ OX จึงคิดเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสารอะโรมาติกผสม C8 ที่อุณหภูมิ 41%-45% ในขณะที่ปริมาณ PX ซึ่งมีความต้องการในอุตสาหกรรมสูงที่สุด คิดเป็นเพียงประมาณ 20% เท่านั้น โครงการระดับโลกหลายแห่งกำลังถูกออกแบบเพื่อผลิตสารเคมีให้ได้ปริมาณสูงสุด เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต PX ให้สูงสุด อุตสาหกรรมมักใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การไม่สมดุลของโทลูอีน (toluene disproportionation), การทรานส์-อัลคิลเลชัน (trans-alkylation), และการไอโซเมอไรเซชัน (isomerization) เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต PX

อ่านเพิ่มเติม >
shutterstock 1712005699 1020612

การกำจัดความชื้นในระบบเบรกของรถยนต์

เมื่อรถเบรกอย่างกะทันหัน ระบบเบรกจะเกิดการเสียดสีกันและสร้างความร้อนสูงจนทำให้น้ำในระบบเบรกเดือด ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างรุนแรงต่อระบบเบรก และวิธีการกำจัดความชื้นในน้ำมันเบรกได้กลายเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม >
ภาพ

สารดูดความชื้นสำหรับสารทำความเย็น แบบโมเลกุลซีฟ ระดับ 3A

ปัจจุบัน สารทำความเย็นในอุปกรณ์ทำความเย็นส่วนใหญ่เป็นสารคลอไรด์และสารประกอบฟลูออรีนที่มีไฮโดรคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ ในระหว่างกระบวนการแพร่กระจายของสารทำความเย็น น้ำบางส่วนจะซึมออกมาและแข็งตัวในวาล์วแพร่กระจาย จนทำให้ระบบถูกปิดกั้น และในขณะเดียวกัน สารทำความเย็นจะถูกไฮโดรไลซ์จนเกิดก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น ไฮโดรเจนคลอไรด์หรือฟลูออไรด์

เพื่อป้องกันการแข็งตัวและการกัดกร่อนของระบบ ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ XH ที่ผลิตโดย Jalon สามารถดูดซับความชื้นในสารทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยป้องกันการแข็งตัวและการกัดกร่อนของระบบได้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทำความเย็นที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ มีคุณสมบัติในการควบคุมจุดน้ำค้างต่ำ ความทนทานสูง การสึกหรอน้อย และสามารถรับประกันได้ว่าความเสถียรทางเคมีของสารทำความเย็นจะไม่ถูกทำลาย

อ่านเพิ่มเติม >
ภาพ

เครื่องผลิตออกซิเจน VPSA

JLOX-103 ชั้นกรองเสริมออกซิเจน เป็นอลูมิโนซิลิเกตแบบลิเธียมที่มีโครงสร้างผลึกแบบ X ลิเธียม ระบบกรองแบบชั้นตะแกรงที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน; ออกแบบมาเพื่อ โรงงานผลิตออกซิเจนแบบ VPSA สำหรับอุตสาหกรรม,ความจุ: 300 - 10,000 Nm³/ชั่วโมง, ความบริสุทธิ์ของออกซิเจนสูงถึง 93%±3%

อ่านเพิ่มเติม >
หอดูดซับของระบบผลิตออกซิเจนแบบ VPSA

เครื่องผลิตออกซิเจน PSA

ตัวกรองโมเลกุลซีรีส์ JLOX-500 ใช้หลักในเครื่องผลิตออกซิเจนแบบ PSA เพื่อผลิตออกซิเจนความบริสุทธิ์สูง โดยมีข้อดีคืออัตราการดูดซับที่เร็วขึ้น อัตราการผลิตออกซิเจนที่สูงขึ้น และอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ความบริสุทธิ์ของออกซิเจนสูงถึง 93%±3%

อ่านเพิ่มเติม >
เครื่องสร้าง PSA

กำลังมองหาโซลูชันสำหรับโมเลกุลซีฟอยู่หรือไม่?

JALON JLOED โมเลกุลไซฟ์ที่ใช้ในการกำจัดน้ำจากอิเล็กโทรไลต์

จดหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า เราได้ทำการประเมินผลิตภัณฑ์ Molecular Sieve JLOED 3.0-5.0 MM จากบริษัท Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd เพื่อใช้ในการทำให้ตัวทำละลายอินทรีย์แห้ง สำหรับการผลิตอิเล็กโทรไลต์สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน สารละลายอินทรีย์ที่ได้จากการผ่านกระบวนการด้วยผลิตภัณฑ์ Molecular Sieve JLOED 3.0-5.0 MM ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา รวมถึงโรงงานผลิตของเราในเมืองชิโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้ผ่านมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยมีปริมาณความชื้นต่ำมาก ต่ำกว่า 10 ppm ผลิตภัณฑ์ Molecular Sieve นี้ตรงตามข้อกำหนดด้านคุณภาพของเรา และขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับการทำให้สารละลายอินทรีย์แห้ง เรายังขอขอบคุณการสนับสนุนทางเทคนิคจากบริษัทด้วย

พลังงานนาโนเทค

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
โครงการระบบแยกอากาศด้วยอุณหภูมิต่ำ
บริษัท Yuntianhua United Commerce Co., Ltd. โครงการเครื่องแยกอากาศแบบอุณหภูมิต่ำ 52000 Nm3/ชุด

บริษัท Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd. ซีรีส์ JLPM ของตัวกรองโมเลกุล (molecular sieves) ใช้หลักๆ สำหรับการอบแห้งแบบอุณหภูมิต่ำของก๊าซอุตสาหกรรมทั่วไป ระบบการกรองในหน่วยแยกอากาศจะกำจัด H₂O และ CO₂ รวมถึงก๊าซธรรมชาติและการกำจัดกำมะถันจากไฮโดรคาร์บอน (การกำจัด H₂S และเมอร์แคปแทน) และ CO₂

 

ควรกล่าวถึงว่า บริษัท Yuntianhua United Commerce Co., Ltd. ได้ดำเนินการโครงการหน่วยแยกอากาศแบบอุณหภูมิต่ำ (Cryogenic air separation unit) ขนาด 52,000 Nm³/h โดยวิธีการออกแบบและผลิตหน่วยแยกอากาศนี้ใช้ระบบดูดซับแบบไหลรัศมีแนวตั้ง (vertical radial flow design) สำหรับเครื่องดูดซับ (adsorber) มีกำลังการประมวลผล 311,352 Nm³/h, ความดันการดูดซับ 5.13 Bar (A) โดยใช้ตัวกรองโมเลกุลประสิทธิภาพสูงรุ่น JLPM3 ของบริษัทเรา 92 ตัน และอลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้น 107 ตัน ซึ่งสามารถรับประกันได้ว่าปริมาณ CO₂ ในอากาศเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 parts per million (2,000 PPM) พร้อมทั้งการทำงานที่เสถียรของอุปกรณ์ และปริมาณ CO₂ ที่ส่งออกผ่านตัวกรองโมเลกุลต่ำกว่า 0.1 PPM.

โมเลกุลซีฟประสิทธิภาพสูงรุ่นที่ 5 JLPM1 เป็นโมเลกุลซีฟขั้นสูงที่ใช้ในหน่วยการกรองเบื้องต้น (APPU) ของอุปกรณ์แยกอากาศ เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆ โมเลกุลซีฟประสิทธิภาพสูงรุ่นที่ 5 JLPM1 มีความสามารถในการดูดซับ CO₂ ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โมเลกุลซีฟประสิทธิภาพสูงรุ่นที่ 5 JLPM1 จะนำประโยชน์หลายประการมาให้กับผู้ออกแบบและผู้ดำเนินการระบบแยกอากาศ ในการออกแบบโรงงานแยกอากาศใหม่ การใช้ตัวกรองโมเลกุลประสิทธิภาพสูงรุ่นที่ 5 JLPM1 สามารถทำให้ระบบแยกอากาศใช้พื้นที่น้อยลง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ นอกจากนี้ ตัวกรองโมเลกุลประสิทธิภาพสูงรุ่นที่ 5 JLPM1 ยังสามารถใช้สำหรับการปรับปรุงอุปกรณ์เก่า ซึ่งช่วยลดการบริโภคพลังงานหรือเพิ่มกำลังการผลิตของระบบแยกอากาศได้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co., Ltd. โครงการผลิตออกซิเจนด้วยระบบดูดซับความดันแบบสวิง (VPSA) ความจุ 30,000 Nm³/h

ตัวกรองโมเลกุลออกซิเจนเป็นวัสดุสำคัญที่ช่วยรับประกันการทำงานของอุปกรณ์ผลิตออกซิเจนแบบ VPSA โครงการนี้ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จอีกหนึ่งของตัวกรองโมเลกุลออกซิเจนประสิทธิภาพสูงแบบลิเธียม JLOX-103 ของเรา

 

โครงการผลิตออกซิเจนด้วยระบบดูดซับแบบสวิงความดัน (VPSA) ความจุ 30,000 Nm³/h ของบริษัท Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co., Ltd. ซึ่งได้รับการออกแบบและก่อสร้างโดยบริษัท CSSC Huanggang Precious Metals Co., Ltd. ได้เริ่มดำเนินการอย่างประสบความสำเร็จเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2019 นับถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2020 อุปกรณ์ดังกล่าวได้ทำงานอย่างเสถียรเป็นเวลา 11 เดือน และทุกตัวชี้วัดล้วนดีกว่าตัวชี้วัดตามการออกแบบ โครงการนี้ได้รับการยอมรับและคำชมอย่างสูงจากลูกค้า และสร้างผลประโยชน์สะสมให้บริษัทได้ 150 ล้านหยวนต่อปี นอกจากนี้ โครงการนี้ยังได้นำระบบการผลิตออกซิเจนแบบอัจฉริยะ การควบคุมแบบเคลื่อนที่ และการตรวจสอบระยะไกลมาใช้ในการกำกับดูแลการผลิต ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอัจฉริยะ

 

โครงการนี้ใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบดูดซับด้วยแรงดันสลับ (VPSA) จำนวน 4 ชุดที่ทำงานแบบขนาน โดยเครื่องแต่ละชุดได้รับการออกแบบให้ผลิตออกซิเจนได้ 7500Nm3/h ด้วยความบริสุทธิ์ 80% อุปกรณ์ดังกล่าวถูกบรรจุด้วยตัวกรองโมเลกุลออกซิเจนประสิทธิภาพสูงแบบลิเธียม JLOX-103 ของบริษัทเรา (Luoyang Jalon Micro Nano New Materials Co., Ltd.) จำนวน 68 ตัน โดยปริมาณออกซิเจนที่ผลิตได้จริงอยู่ที่ 7,650 Nm³/h และความเข้มข้นของออกซิเจนอยู่ที่ 82.31 TP3T ขึ้นไป อุปกรณ์ 4 ชุดในโครงการนี้บรรจุตัวกรองโมเลกุลออกซิเจน JLOX-103 ของบริษัทเราจำนวน 272 ตัน โดยปริมาณการผลิตออกซิเจนรวมมากกว่า 30,000 Nm³/h

 

ตัวกรองโมเลกุลออกซิเจนเป็นวัสดุสำคัญที่ช่วยรับประกันการทำงานของอุปกรณ์ผลิตออกซิเจนแบบ VPSA โครงการนี้ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จอีกหนึ่งของตัวกรองโมเลกุลออกซิเจนประสิทธิภาพสูงแบบลิเธียม JLOX-103 ของบริษัทเรา

บริษัท Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd. ซีรีส์ JLOX-100 ของตัวกรองโมเลกุลผลิตออกซิเจนประสิทธิภาพสูง เป็นผลึกอลูมิโนซิลิเกตประเภทลิเธียม X ซึ่งถือเป็นตัวกรองโมเลกุลผลิตออกซิเจนที่มีระดับความก้าวหน้าระดับนานาชาติ ใช้อย่างแพร่หลายใน: อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า, อุตสาหกรรมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, อุตสาหกรรมเคมี, การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเตาเผา, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม, การผลิตกระดาษ, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, การดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง