13X分子筛活性粉末系列是通过将分子筛的原始部分脱水获得的分子筛。它具有一定的分散性和较快的吸附速度。主要用作涂料、涂料、树脂和相关粘合剂的添加剂。分子筛再生为了获得良好的性能和较长的使用寿命,必须在一段时间后对分子筛进行再生。正确再生的分子筛与新鲜分子筛一样低,其吸附和机械性能会随着时间的推移而衰减。如果颗粒大小不同的豆子混合到一起,如何快速地将它们分离呢?使用筛孔不同的几个筛子来分离不同大小的豆子可能是一个不错的方法。那么,如果筛孔的尺寸不断减小到纳米尺度,是不是就可以筛分直径不同的分子了?这种可以筛分分子的工具就是分子筛。这种极性或易极化的分子易被极性沸石分子筛吸附的特性体现出沸石分子筛的又一种吸附选择性。安徽蜂窝状分子筛价位
A型、X型和Y型分子筛的主要结构,由于AlO4四面体具有一个负电荷,可以结合钠等离子,成为电中性。在水溶液中,Na+ 很容易与其他阳离子交换。大多数分子筛催化剂是多价金属阳离子或H+的交换物,分子筛具有酸性和对分子大小的选择性,可以作为催化剂或载体使用。硅及铝原子通过氧构成氧环,氧环的大小决定沸石的细孔孔径。每个氧环的氧原子数目为4~12个。通常具有分子筛作用的有八元环(0.4~0.5nm)、十元环 (0.5~0.6nm) 及十二元环 (0.7~0.9nm)。安徽蜂窝状分子筛价位分子筛的性能原理:吸附性能,沸石分子筛的吸附是一种物理变化过程。
在一般反应条件下沸石分子筛对反应方向起主导作用,呈现了择形催化性能,这一性能使沸石分子筛作为催化新材料具有强大生命力。分子筛是结晶态的硅酸盐或硅铝酸盐,由硅氧四面体或铝氧四面体通过氧桥键相连而形成。分子筛是一种具有立方晶格的硅铝酸盐化合物。分子筛具有均匀的微孔结构,它的孔穴直径大小均匀,这些孔穴能把比其直径小的分子吸附到孔腔的内部,并对极性分子和不饱和分子具有优先吸附能力,因而能把极性程度不同,饱和程度不同,分子大小不同及沸点不同的分子分离开来,即具有“筛分”分子的作用,故称分子筛。
下图中的分子筛结构应该如何描述呢?准确地说这是方钠石笼按照金刚石中碳排列方式通过双六元环连接形成二十六面体的超级笼,但套用分子筛界的“摩斯密码”,FAU三个字母就可以简洁准确地表示上述复杂的结构。分子筛具有规则的孔结构和固定的孔尺寸,基于尺寸可以选择性地筛分分子。例如FAU分子筛孔口直径是0.74 纳米,那么能进入FAU分子筛中较大的分子尺寸就是0.74纳米。分子筛独特的结构特点决定了其在吸附分离、催化反应等领域能够得到普遍的应用。分子筛的孔径随着构成晶格的阳离子的变化可以得到修饰(在一定范围内)。
聚合物配方,对潮湿敏感型配方进行脱水处理 — 添加到聚合物涂料、环氧树脂和氨基钾酸酯中可以控制固化过程,添加到涂层、黏合剂、密封剂、弹性体、富金属涂料和乙烯基泡沫材料中可以消除不必要的水反应,自然界中存在一种天然硅铝酸盐,它们具有筛分分子、吸附、离子交换和催化作用。这种天然物质称为沸石,根据沸石的结构,人工合成的沸石称为分子筛。分子筛的化学组成通式为:(M)2/nO· Al2O3·xSiO2·pH2O,M表示金属离子(人工合成时通常为Na);n表示金属离子价数;x表示SiO2的摩尔数,也称为硅铝比;p表示水的摩尔数;分子筛骨架的较基本结构是 SiO4和AlO4四面体,构成初级结构单元:初级结构单元通过共有的氧原子结合而形成三维网状结构的结晶,即分子筛的骨架结构,由四个四面体构成四圆环,五个四面体构成五元环,六个四面体构成六圆环,以此类推。分子筛可用于清理重整装置物料中的水、HCl 和 H2S。安徽蜂窝状分子筛价位
分子筛可用于清理 HF 和有机氟。安徽蜂窝状分子筛价位
ZSM-5 结构,如果说二维结构的石墨烯像书页,那书就是三维结构的石墨,即指原子在三个方向上规则、连续的排列着,3个方向上的空间尺度都远大于纳米级。SSZ-13就属于三维材料。四元环和六元环组成D6R,四元环和八元环组成CHA笼,D6R和CHA笼交替排列形成三维交叉孔道结构。弄清楚分子筛孔道结构才能方便下一步的研究,比如较受关注的酸性位点和阳离子交换位点问题以及DFT计算等。ZSM-5孔道可分为十元环直孔道和十元环正弦孔道,其酸性位点可分为三种:α位(直孔道壁) 、β(正弦孔通道) 和γ位(正弦孔道壁),三个位点的数量、性能不同,The Effect of Different Active Sites on the Catalytic Activity of Fe-ZSM-5 Zeolite for N2O Direct Decomposition文章中就提到α位的Fe离子活性更高。不过SSZ-13文章中貌似没有α、β、γ位点的说法,其酸性位点或者说阳离子位点可能有四种(我理解的两个位点的关系应该是酸性位点包含阳离子位点,即分子筛本身有酸性位点,阳离子的加入取代了某些酸性位点上的质子)。安徽蜂窝状分子筛价位