產品簡介
為了取得好的操作性能和盡可能長的壽命,分了篩使用一定時間后必須再生。正確再生后的分子篩同新鮮的一樣,其吸附性能和機械性能的衰減和老化是非常低的。
公司簡介
企業簡介
河南龍興源凈水材料有限公司,是一家農業部、中科院重點關注的環保企業,專業從事水處理材料研發、生產及銷售。旗下有三家制造分公司、二家銷售分公司及一個研發中心,年產銷量6萬噸以上,產品暢銷中國大陸、香港、澳門、臺灣、新加坡、泰國等國家和地區。本公司擁有一支學識廣博、經驗豐富、忠誠事業的技術專家和營銷團隊,全方位地為市政生活水處理、工業水處理及生產企業廢水處理提供產品、設計、調試及運營服務。本公司主要生產經營高效復合型水處理材料系列產品、生化營養助劑系列產品。廣泛應用于自來水、生活污水、工業污水、純凈水、電力、石油化工、紡織、印染、造紙、食品、冶煉、電鍍、電子、焦化、制革、醫藥等領域。本公司一站式銷售模式,嚴格的制程檢驗、出貨檢驗與售后跟蹤監測品質控制模式,交貨期48小時之內物流模式,24小時之內解決投訴,全程為用戶服務模式,贏得了廣大用戶的高度贊賞與信賴。秉承“顧客滿意、社會滿意、員工滿意”的經營宗旨,信守“綠色環保”、“呵護生命源泉”的永恒諾言,不論是過去、現在,還是未來,本公司都將一如既往的與社會各界朋友攜手邁向更大、更強、更高的目標!
我公司鄭重承諾:誠信經營,合法守則。以滿足顧客需求為標準,以實現物格、人格雙贏為目標,以優良的產品,良好的信譽,周到的服務,一流的業績,我們將以優質產品和優良的服務與社會各界、共創偉業。
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產品說明
分子篩的再生有兩種基本方法:
1)改變溫度,即“變溫”。它是通過加熱分子篩來除去被吸附的物質。工業上一般是用經預熱的再生氣加熱,吹掃分子篩至200 左右,并帶走脫附下來的吸附質。
2)改變相對壓力,即“變壓”。一般用于氣相吸附過程。其基本方法是保持吸附劑溫度不變,通過降低壓力和惰性氣體反吹,除去吸附質。
再生通常是同吸附逆向進行的,這可使被容納于吸附床入口處的大部分吸附質不必通過整個床層,部分分子篩也可不與濕熱氣體接觸,從而提高分子篩使用壽命。再生氣應盡可能干燥,否則會影響吸附效率。
分子篩的一個作用是晶體的外表面吸附多種吸附物。對于分子篩的研究表明,其外表面提供了一個的被吸附的分子尺寸。如果被吸附物的分子超過該尺寸,就不能進入晶體內部,只能被吸附在外表面。表面吸附作用(也發生在非結晶體的表面,如硅膠),這是很弱的,而在晶體內部有成千上萬的晶體空隙和槽,進一步吸附分子。分子篩由硅、鋁和氧原子組成。這些分子的離子電荷在穩定的晶體中加起來的總和應是零。為平衡正負負荷,加入鉀、鈉、鈣等正電荷離子。帶有正負離子的巨大的面被稱做吸附場。
在吸附物與被吸附物之間有很強的吸引力,需要很大能量的(一般是熱能)才能消除吸引力,還原成篩子。隨著被吸附物的濃度增加,密度電荷場增強以至于幾乎沒有幾層被吸附分子存在。終,被吸附物接近滿負荷,孔被填滿,類似于毛細管冷凝。如果水和苯(比如)分子都進入13X晶體,都有同樣的機會找到電荷場,吸附到晶體中,因為兩個分子都具有性。
可是,有些分子像氮氣、氬氣因為沒有明顯的性,他們可能很弱地吸附在晶體上,當大量的性分子涌入時被輕易地替換掉。在分子篩的吸附過程中,熱能源釋放到周圍。
20世紀60年代美國的UOP公司原創性合成Y沸石分子篩,成功地用于石油催化裂化制汽油。此后,基于多孔分子篩催化劑高活性、高選擇性特征而設計的新反應工藝很快取代了傳統的以無定形硅酸鋁為催化劑的Ⅳ型催化裂化工藝,不僅使汽油收率提高了20%,大幅度提高了原油利用率和油品的質量,更重要的是,Y沸石分子篩的發現,改變了人類能源結構和化學品的構成。不僅如此,多孔分子篩材料獨特的結構與性質也使其在氫、甲烷等能量存儲、環境保護和治理、生物醫藥等高新技術領域同樣具有非常美好的應用前景,給從事化學化工、材料科學研究的科技工作者留下了廣闊的拓展空間。
甲醇制烯烴(MTO)對國民經濟有著重要的作用,這項工藝提供了不依賴石油生產石化工業原料的途徑。但是甲醇轉化的機理研究面臨困難,主要原因是一級反應產生的烯烴迅速參與二級反應,導致產物無法被直接觀察。同樣,在上個世紀70年代美國的Mobil公司發明了ZSM-分子篩,也引發了石油化工一場革命。此外,多孔分子篩具有廣泛的分離性能,可以從石油中分離出長鏈正構烷烴,用于生產可生物降解的洗滌劑,如洗衣粉,洗潔精,香皂等,從而改善人類的賴以生存的環境。
中科院利用分子篩獨特的孔道結構所帶來的擇型催化能力,制備了特定孔道大小的分子篩,控制甲醇轉化過程中的有機中間體的大小,使得反應可以進行到催化循環中的中間步驟,而不能產生烯烴,從而避免了二級反應的影響,為甲醇轉化機理研究提供了新的思路。 如今多孔分子篩材料的研究已經成為多學科包括化學、材料學、物理學、生物學等高度交叉的熱點方向和領域,而且多孔分子篩的研究不再局限于石油化工的催化裂化、酸堿催化和小分子的分離,而呈現出向能源、材料、信息、環境等高新技術領域滲透和轉化的趨勢。多孔分子篩材料的應用已由吸附、分離、催化、離子交換等傳統領域向生物醫藥、環境保護和治理、能量存儲等高新技術領域拓展,成為值得人們期待的材料。
石油價格的頻繁波動及人們環境保護意識的提高促進了車用燃料替代產品的開發。目前,較有前景的替代燃料是天然氣。天然氣主要由甲烷(85%)、少量的乙烷和其他碳氫化物、氮氣和二氧化碳所組成。作為一種良好的吸附劑,活性炭被廣泛應用于天然氣的吸附存儲。
研究表明,作為天然氣吸附劑的理想活性炭孔徑應在2. 0nm左右。盡管許多學者在孔徑和孔分布控制方面做了大量的研究工作,然而,炭結構的復雜性還是使得傳統活化方法難以用來制備孔徑嚴格受控的多孔炭材料。MCM-48、 NaY分子篩捌有規則的孔道結構和精細的納米空間,可以作為無機模板應用到多孔炭材料的合成制備中。在本文的研究中,使用非離子表面活性劑聚乙二醇辛基苯基醚(OP-10) 和陽離子表面活性劑十六烷基三甲基溴化銨(CTAB)混合模板劑法在低模板劑質量分數(5. 6%),低表面活性劑/硅條件(摩爾比0. 174:1) 下水熱法合成出了立方相的MCM-48介孔分子篩。同時,以硅溶膠為硅源,硫酸鋁為鋁源,氫氧化鈉作堿源和去離子水,采用水熱合成法合成了NaY沸石分子篩。
采用NaY沸石分子篩作模板,乙酰丙酮為有機前驅體,使用液相浸漬-氣相沉積工藝合成了富含微孔和中孔結構的多孔炭材料并對其進行了表征。所合成的多孔炭比表面積1351 m2/g,孔容0. 892 cm3/g,微孔率0. 63,孔徑分布多在1. 0nm~3. 0nm之間。也使用了其他的有機前驅體合成了沸石模板孔炭,并比較了幾種沸石模板炭的結構特征。純硅分子篩缺乏酸性活性位,以MCM-48介孔分子篩作模板時,加入檸檬酸和糠醇作為有機前驅體,在未對MCM-48介孔分子篩進行改性的條件下,合成了具有一定有序孔道結構的模板中孔炭。該模板中孔炭的XRD衍射在2θ=2. 8°左右顯示了一強度較高的衍射峰。BET比表面積1072m2/g,可幾孔徑3. 0nm,孔容0. 82cm3/g。
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