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활성 알루미나와 분자체의 차이점

2022-04-19 15:00:14
타임스

활성 알루미나와 분자체는 모두 산업 생산에서 일반적으로 사용되는 흡착제이며 둘 다 대체할 수 없는 역할을 합니다. 그러나 우리와 얽힌 질문이 있습니다. 즉, 활성 알루미나와 분자체의 차이점은 무엇입니까? 다른 효과는 무엇입니까? 이것을 알면 나는 산업 생산에서 합리적인 제품 선택을 할 수 있습니다. 그래서 오늘은 구조, 흡착 성능 및 적용 측면에서 구체적인 차이점을 분석하는 데 중점을 둡니다.


먼저 구조의 차이


활성 알루미나와 분자체는 모두 높은 다공성과 높은 분산성을 가진 고체 물질이며 둘 다 큰 비표면적을 갖지만 활성 알루미나와 분자체의 차이는 구조적 기공의 분포에서 알 수 있습니다. 활성 알루미나의 분자식: Al2O3 -x(OH)2x, 0<x<0.8. 활성 알루미나의 기공 구조 분포는 비교적 지저분하며 일반적으로 기공 크기 분포의 비율에 따라 미세 기공, 중간 기공 및 거대 기공으로 구분됩니다. 활성 알루미나 기공 분포는 매우 균일하지 않습니다.


분자체는 다릅니다. 분자체 분자체: (M)2/nO·Al2O3·xSiO2·pH2O. 분자체는 균일한 기공 크기를 가진 많은 채널과 구조에 깔끔하게 배열된 기공을 가지고 있습니다. SiO2와 Al2O3의 다른 분자 비율에 따라 다른 기공 크기를 가진 분자체가 얻어진다. 모델: 3A 분자체, 4A 분자체, 5A 분자체, 13X 분자체 등. 따라서 구조적 기공 분포에서 기본적으로 활성 알루미나와 분자체의 차이점을 이해할 수 있습니다.


둘째, 흡착 성능의 차이


활성 알루미나는 공극 크기 분포가 고르지 않아 선택성이 좋지는 않지만 분자체보다 기계적 강도가 높으며 동시에 비표면적이 높으며 물에 대한 특별한 흡착 극성을 가지므로 매일 산업 생산에 사용됩니다. 활성 산화는 일반적으로 건조제로 사용되며 촉매 담체로도 사용할 수 있으므로 촉매가 내압성 및 고온 내성 특성을 갖도록 할 수 있습니다. 활성 알루미나는 다공성 구조를 가지며 비표면적이 높고 불안정한 전이 상태에 있기 때문에 활성이 더 큽니다. 흡착이 포화된 후 약 175~315℃로 가열하여 물을 제거하고 부활시킬 수 있으며 여러 번 수행할 수 있다. 건조제로 사용되는 것 외에도 산소, 수소, 이산화탄소, 천연 가스 등에서 윤활유 증기를 흡수할 수 있습니다.


분자체의 흡착 및 분리 성능은 분자체의 기공 크기와 기공 부피에 따라 다릅니다. 분자체는 균일한 기공 분포를 가지므로 활성 알루미나보다 분자체의 선택적 흡착 성능이 훨씬 우수합니다. 분자체의 흡착은 물리적 변화의 과정입니다. 분자체의 흡착에 대한 주된 이유는 고체 표면에 대한 분자 인력의 작용에 의해 생성되는 일종의 "표면력"입니다. 유체가 흐를 때 불규칙한 운동으로 인해 유체의 일부 분자가 분자체 표면과 충돌하여 분자체 표면에 분자가 집중됩니다. 유체에서 이러한 분자의 수는 분리 및 제거의 목적을 달성하기 위해 감소됩니다. 사실, 평신도의 용어로 분자체는 기체 및 액체 분자의 체와 같으며 분자의 크기에 따라 흡착 여부가 결정된다고 문자 그대로 이해할 수 있습니다.


분자체와 활성 알루미나 모두 흡착 포화 후에 가열 및 재생될 수 있다고 언급되어 있습니다. 흡착 및 재생은 여러 번 사용할 수 있으며 흡착 성능과 활성이 일정 범위 이하로 떨어지면 교체해야 합니다.


3. 적용의 차이점


활성 알루미나는 실제로 산업용 건조제라고 할 수 있습니다. 업계에서 일반적으로 사용되는 공기압 건조 장비의 80% 이상이 기본적으로 -40°C에 도달할 수 있는 활성 알루미나입니다. 분자체는 건조 깊이가 비교적 높을 때만 사용되며 활성 알루미나 건조제의 가스를 사용할 수 있습니다. 주로: 아세틸렌, 분해 가스, 코크스 오븐 가스, 수소, 산소, 공기, 에탄, 염화수소, 프로판, 암모니아, 에틸렌, 황화수소, 프로필렌, 아르곤, 메탄, 이산화황, 이산화탄소, 천연 가스, 헬륨, 질소, 염소 등


활성 알루미나 및 분자체 제품 지도


분자체는 친수성이 강합니다. 산업 생산에서 때때로 가스의 수분 함량을 매우 낮은 수준으로 제어해야 하기 때문입니다. 이때 활성 알루미나의 건조 깊이는 요구 사항을 충족시킬 수 없습니다. 분자체는 매우 낮은 수분 함량에서 사용할 수 있습니다. 그런 다음 광고


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