天津廢碳分子篩回收金額

價格面議2023-06-17 06:21:29
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聯(lián)系人 張先生 適用場所 化工等
顏色 白色  

天津廢碳分子篩回收金額

適用場合
主要用于汽車、建筑玻璃、醫(yī)藥、油漆涂料、包裝等領域。

功能和特點
多孔材料在許多領域有著廣泛的應用,如微孔分子篩作為主要的催化材料、吸附分離材料和離子交換材料,在石油加工、石油化工、精細化工以及日用化工中起著越來越重要的作用。

分子篩(又稱合成沸石)是一種硅鋁酸鹽多微孔晶體。它是由硅氧、鋁氧四面體組成基本的骨架結構,在晶格中存在著金屬陽離子(如 Na+,K+,Ca2+,Li+ 等),以平衡晶體中多余的負電荷。分子篩的類型按其晶體結構主要分為:A型,X型,Y型等。


性能
  分子篩為粉末狀晶體,有金屬光澤,硬度為3~5,相對密度為2~2.8,天然沸石有顏色,合成沸石為白色,不溶于水,熱穩(wěn)定性和耐酸性隨著SiO2/Al2O3組成比的增加而提高。分子篩有很大的比表面積,達300~1000m2/g,內晶表面高度極化,為一類高效吸附劑,也是一類固體酸,表面有很高的酸濃度與酸強度,能引起正碳離子型的催化反應。當組成中的金屬離子與溶液中其他離子進行交換時,可調整孔徑,改變其吸附性質與催化性質,從而制得不同性能的分子篩催化劑。

結構
  由此構成的蛋白多糖聚合體曲折盤繞,形成多微孔的篩狀結構,稱為 分子篩。分子篩只允許小于其微孔的物質通過,對大于其微孔的大分子物質、細菌等則具有屏障作用。使基質成為限制細菌等有害物質擴散的防御屏障。溶血性鏈球菌和癌細胞等能產生透明質酸酶,分解蛋白多糖,破壞基質結構,得以擴散。蛋白多糖聚合體上還結合著許多親水基團,能結合大量水分子,形成細胞外“儲水庫”。

微波干燥技術解決了傳統(tǒng)干燥分子篩中干燥速度緩慢,能量損耗大,產品品質差的問題,具體表現(xiàn)在:
  1、微波干燥分子篩速度快 , 一般幾分鐘就可達到微波干燥目的;
  2、微波干燥分子篩均勻,實現(xiàn)深度干燥,產品品質好;
  3、靜態(tài)干燥,不燒帶,粉塵少;
  4、非接觸式干燥,避免了對分子篩的污染;
  5、微波干燥分子篩工藝安全、節(jié)能、環(huán)保 使用電能,內外同時干燥,比電熱干燥節(jié)能50%以上;
  6、縮短生產周期,極大的減少生產流動資金占用;
  7、微波干燥設備箱體溫度在40℃以下,改善工人工作環(huán)境;
  8、設備操作簡單方便。

分子篩脫水是一個物理吸附過程。物理吸附主要由范氏引力或擴散力所引起 ,氣體的吸附類似于氣體的凝聚 ,一般無選擇性 ,是可逆過程 ,吸附熱小 , 吸附所需的活化能小 ,所以吸附速度快 ,較易達到平衡。

分子篩有天然沸石和合成沸石兩種。

①天然沸石大部分由火山凝灰?guī)r和凝灰質沉積巖在海相或湖相環(huán)境中發(fā)生反應而形成。目前已發(fā)現(xiàn)有1000多種沸石礦,較為重要的有35種,常見的有斜發(fā)沸石、絲光沸石、毛沸石和菱沸石等。主要分布于美、日、法等國,中國也發(fā)現(xiàn)有大量絲光沸石和斜發(fā)沸石礦床,日本是天然沸石開采量的國家。

②因天然沸石受資源限制,從20世紀50年代開始,大量采用合成沸石。早在200多年前,B.克龍施泰特個把鋁硅酸鹽命名為泡沸石,化學組成通式為 式中M與n是金屬離子及其價數(shù);x是二氧化硅的分子數(shù);y是水的分子數(shù);p是鋁的原子數(shù);q是硅的原子數(shù)。分子篩在化學工業(yè)中作為固體吸附劑,被其吸附的物質可以解吸,分子篩用后可以再生。還用于氣體和液體的干燥、純化、分離和回收。20世紀60年代開始,在石油煉制工業(yè)中用作裂化催化劑,現(xiàn)在已開發(fā)多種適用于不同催化過程的分子篩催化劑。

分子篩的用途:
3A分子篩用途:各種液體(如乙醇)的干燥;空氣的干燥;制冷劑的干燥;天然氣、甲烷氣的干燥;不飽和烴和裂解氣、乙烯、乙炔、丙烯、丁二烯的干燥。
4A分子篩用途:空氣、天然氣、烷烴、制冷劑等氣體和液體的深度干燥;氬氣的制取和凈化;藥品包裝、電子元件和易變質物質的靜態(tài)干燥;油漆、燃料、涂料中作為脫水劑。

按催化性質,分子篩催化劑:
(1) 酸催化劑,利用分子篩的表面酸性進行催化反應。
(2)雙功能催化劑,分子篩可以負載鉑、鈀類的金屬,得到兼有金屬催化功能和酸催化功能的雙功能分子篩催化劑。
(3) 擇形催化劑,由于分子篩的催化作用一般發(fā)生在晶體內空間,分子篩的孔徑大小和孔道結構對催化活性和選擇性有很大的影響。分子篩具有規(guī)整而均勻的晶內孔道,而且孔徑大小接近于分子尺寸,使分子篩的催化性能隨反應物分子、產物分子或反應中間物的幾何尺寸的變化而顯著變化。

分子篩是具有形狀選擇性的吸附、催化材料,不僅可望通過選擇性催化以減少副產品的生成、提高反應原料的利用率,而且可以通過結構調整、負載改性等手段形成生產所需的功能催化材料,因此越來越多被研究利用到諸多領域,使用也越來越廣泛。

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