分子筛

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分子筛简介

分子筛简介
1、基本结构单元
硅氧四面体 SiO4 和铝氧四面体 AlO4 以 Si 或 Al 原子为中心的正四面体
O2-
Si4+ 或 Al3+
2、环结构
硅 铝 氧四面体通过氧桥连接成环
每个顶点代表一个硅原子或者铝原子 每条边代表一个氧桥
由4个四面体形成四元环,5个四面体形成五元环,依此类推还有六元环、八元环、十元环、十二元环和十八元环等 注意:多元环上的原子可能不在同一平面上,有扭曲和褶皱, 因此同种氧环的孔口的大小是有一定变化的
4、化学组成
由于 Al3+ 三价、AlO4 四面体有过剩负电荷,金属阳离子 Na+ 、K+、Ca2+、Sr2+、Ba2+ 的存在使其保持电中性
1 2 5
低硅 中硅 高硅分子筛
二、分子筛的结构构型
基本结构单元是硅氧四面体 SiO4 和铝氧四面体 AlO4 硅 铝 氧四面体通过氧桥连接成环 环通过氧桥连接成三维空间的多面体 笼 笼通过氧桥连接成分子筛
四面体


分子筛
硅 铝 氧三维骨架结构具有大量的孔隙 晶穴、晶孔、孔道 ,可以容纳金属阳离子和水分子 —— 阳离子交换与脱水
4、分子筛结构
不同结构的笼通过氧桥连接成各种结构的分子筛
A型分子筛
骨架: 笼的6个四元环通过氧桥相互连接 连接处形成 笼 主晶穴 孔穴 : 8个 笼和8个 笼围成一个 笼 最大窗孔:八元环,孔径 0.41 nm 孔道: 笼之间通过八元环沿三个晶轴方向互相贯通,形成三维孔道
不同吸附剂对水的吸附等压线
择形 选择 吸附 根据分子大小和形状的选择吸附 根据分子极性和不饱和度的选择吸附
不同气体在4A上的吸附等温线

分子筛

分子筛

分子筛科技名词定义中文名称:分子筛英文名称:molecular sieve定义:具网状结构的天然或人工合成的化学物质。

如交联葡聚糖、沸石等,当作为层析介质时,可按分子大小对混合物进行分级分离。

分子筛概念狭义上讲,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分子尺寸大小(通常为0.3~2.0 nm)的孔道和空腔体系,从而具有筛分分子的特性。

然而随着分子筛合成与应用研究的深入,研究者发现了磷铝酸盐类分子筛,并且分子筛的骨架元素(硅或铝或磷)也可以由B、Ga、Fe、Cr、Ge、Ti、V、Mn、Co、Zn、Be和Cu等取代,其孔道和空腔的大小也可达到2 nm以上,因此分子筛按骨架元素组成可分为硅铝类分子筛、磷铝类分子筛和骨架杂原子分子筛;按孔道大小划分,孔道尺寸小于2 nm、2~50 nm和大于50 nm的分子筛分别称为微孔、介孔和大孔分子筛。

由于具有较大的孔径,成为较大尺寸分子反应的良好载体,但介孔材料的孔壁为非晶态,致使其水热稳定性和热稳定性尚不能满足石油化工应用所需的苛刻条件。

由于含有电价较低而离子半径较大的金属离子和化合态的水,水分子在加热后连续地失去,但晶体骨架结构不变,形成了许多大小相同的空腔,空腔又有许多直径相同的微孔相连,这些微小的孔穴直径大小均匀,能把比孔道直径小的分子吸附到孔穴的内部中来,而把比孔道大的分子排斥在外,因而能把形状直径大小不同的分子,极性程度不同的分子,沸点不同的分子,饱和程度不同的分子分离开来,即具有“筛分”分子的作用,故称为分子筛。

目前分子筛在冶金,化工,电子,石油化工,天然气等工业中广泛使用。

常用分子筛气体行业常用的分子筛型号;A型:钾A(3A),钠A(4A),钙A(5A),X型:钙X(10X),钠X(13X)Y型:,钠Y,钙Y分子筛特点分子筛吸湿能力极强,用于气体的纯化处理,保存时应避免直接暴露在空气中。

存放时间较长并已经吸湿分子筛的分子筛使用前应进行再生。

分子筛的概念

分子筛的概念

分子筛的概念介绍分子筛的背景分子筛是一种特殊的多孔材料,具有一定的晶体结构和分子尺寸的选择性吸附功能。

它在许多领域中有广泛的应用,包括催化、吸附、分离等。

分子筛的结构和特性分子筛具有三维网状的晶体结构,由正、负离子以及分子结构单元构成。

它的吸附性能取决于其晶格孔道的尺寸和形状,可以选择性地吸附特定大小和形状的分子。

此外,分子筛还具有其他一些特性,如高温稳定性、化学稳定性等。

分子筛的制备方法分子筛的制备主要包括水热法、溶胶-凝胶法和气相碳氢化学气相沉积法等。

不同的制备方法可以得到不同孔径和结构的分子筛。

分子筛的应用领域催化分子筛在催化领域中有重要应用。

它可用于催化剂的载体和活性组分,并具有高效催化反应以及选择性催化的能力。

吸附分子筛的吸附性能可以用于气体和液体的吸附分离。

通过调节分子筛的孔径和表面性质,可以实现对特定分子的选择性吸附。

分离分子筛在分离领域中也起着重要作用。

它可以根据不同分子的尺寸差异,实现对混合物中特定分子的有效分离。

储能分子筛还可以作为储氢材料,用于储存和释放氢气。

其孔道结构可以提供氢分子的吸附空间,从而实现高效储氢。

分子筛的发展和未来展望分子筛作为一种重要的功能材料,其应用领域不断扩大。

随着分子筛制备技术的发展和完善,我们可以预见,将有更多的分子筛应用于催化、吸附、分离等领域。

此外,通过进一步研究和改进,可以提高分子筛的选择性和反应活性,使其在实际应用中发挥更大的作用。

结论分子筛作为一种具有选择性吸附功能的多孔材料,在催化、吸附、分离等领域具有广泛的应用前景。

通过不断探索研究,我们相信分子筛的潜力还远未发挥到极致,未来将有更多的创新和突破。

分子筛

分子筛

催化剂及其作用机理二分子筛催化剂1.分子筛的概念分子筛是结晶型的硅铝酸盐,具有均匀的孔隙结构。

分子筛中含有大量的结晶水,加热时可汽化除去,故又称沸石。

自然界存在的常称沸石,人工合成的称为分子筛。

它们的化学组成可表示为Mx/n[(Al3O2)x·(SiO2)y] ·ZH2O式中M是金属阳离子,n是它的价数,x是Al3O2的分子数,y是SiO2分子数,Z是水分子数,因为Al3O2带负电荷,金属阳离子的存在可使分子筛保持电中性。

当金属离子的化合价n = 1时,M的原子数等于Al的原子数;若n = 2,M的原子数为Al原子数的一半。

常用的分子筛主要有:方钠型沸石,如A型分子筛;八面型沸石,如X-型,Y-型分子筛;丝光型沸石(-M型);高硅型沸石,如ZSM-5等。

分子筛在各种不同的酸性催化剂中能够提供很高的活性和不寻常的选择性,且绝大多数反应是由分子筛的酸性引起的,也属于固体酸类。

近20年来在工业上得到了广泛应用,尤其在炼油工业和石油化工中作为工业催化剂占有重要地位。

2.分子筛的结构特征(1)四个方面、三种层次:分子筛的结构特征可以分为四个方面、三种不同的结构层次。

第一个结构层次也就是最基本的结构单元硅氧四面体(SiO4)和铝氧四面体(AlO4),它们构成分子筛的骨架。

相邻的四面体由氧桥连结成环。

环是分子筛结构的第二个层次,按成环的氧原子数划分,有四元氧环、五元氧环、六元氧环、八元氧环、十元氧环和十二元氧环等。

环是分子筛的通道孔口,对通过分子起着筛分作用。

氧环通过氧桥相互联结,形成具有三维空间的多面体。

各种各样的多面体是分子筛结构的第三个层次。

多面体有中空的笼,笼是分子筛结构的重要特征。

笼分为α笼,八面沸石笼,β笼和γ笼等。

(2)分子筛的笼:α笼:是A型分子筛骨架结构的主要孔穴,它是由12个四元环,8个六元环及6个八元环组成的二十六面体。

笼的平均孔径为1.14nm,空腔体积为760[Å]3。

分子筛定义

分子筛定义

分子筛定义
分子筛,又称为分子筛成像,是一种技术,可以用来发现病毒、细菌和其他微生物的新型分子结构。

它的工作原理是用一种特殊的分子筛过滤器来对特定种类的微生物进行筛选和辨识。

它是一种非常有用的研究工具,可以帮助学者研究未知病原体、新型病毒以及各种新型病毒的免疫情况。

分子筛定义是一种用于研究微生物和病毒的技术,它的目的是从分子病毒或细菌中分离出特定的基因序列。

该技术能够分析基因组中的特定基因,从而让学者能够确定病毒的特征。

研究者可以通过分子筛的方式来搜索出新的基因,进而解析出新的蛋白质,之后可以用来检测抗病毒抗体,从而推断细菌的抗药性和脆弱性。

分子筛定义技术是一种非常重要的研究工具,它可以有效地发现新型微生物。

在研究新型微生物时,能够对细菌和病毒的基因序列进行更精确的研究,并能够揭示病原体的免疫情况。

有了这些信息以后,学者就可以研发更有效的抗菌素和疫苗,从而更好地抵抗微生物。

除了为研究微生物提供帮助外,分子筛定义技术还可以用于对抗肿瘤、癌症和肝病等疾病的研究。

这种技术可以检测癌细胞中特定的基因,并能够有效地检测出抗癌物质。

之后,研究者可以运用这些物质,开发出有效的抗肿瘤疫苗。

此外,分子筛也可以用于研究帮助人们发现新的药物,比如抗肝病、糖尿病等慢性疾病的药物。

总之,分子筛定义是一种非常重要的技术,它可以大大提高我们对于微生物的研究,从而帮助我们更好地防治和抵抗疾病。

此外,它
还能够为我们发现新的药物提供有力的帮助,有助于改善人们的生活和健康。

分子筛

分子筛

13X分子筛13X分子筛的孔径10A,吸附小于10A 任何分子,可用于催化剂协载体、水和二氧化碳共吸附、水和硫化氢气体共吸附,主要应用于医药和空气压缩系统的干燥,根据不同的应用有不同的专业品种。

分子式:Na2O. Al2O3 2.45SIO2. 6.OH2O技术指标:性能单位技术指标形状条球直径mm 1.5-1.7 3.0-3.3 1.0-1.6 3.0-5.0粒度% ≥98≥98≥96≥96堆积密度G/ml ≥0.54≥0.54≥0.60 ≥0.60磨耗率% ≤0.20≤0.25≤0.20≤0.20抗压强度N ≥30/cm≥45/cm≥10/p≥60/p静态水吸附% ≥25≥25≥25≥25二氧化碳空气处理量NL/g ≥14≥14≥14≥14包装水含量% ≤1.5≤1.5≤1.5≤1.5具体应用:空气分离装置中气体净化,脱除水和二氧化碳。

天然气、液化石油气、液态烃的干燥和脱硫。

一般气体深度干燥。

包装:25公斤纸箱包装或55加仑密封铁桶包装。

注意事项:分子筛在使用前应防止预吸附水、有机气体或液体,否则,应予以再生。

4A分子筛4A分子筛的孔径为4A,吸附水,甲醇、乙醇、硫化氢、二氧化硫、二氧化碳、乙烯、丙烯,不吸附直径大于4A的任何分子(包括丙烷),对水的选择吸附性能高于任何其他分子。

是工业上用量最大的分子筛品种之一。

分子式:Na2O·Al2O3·2.0SiO2·4.5H2O技术指标:性能单位技术指标形状条球直径mm 1.5-1.7 3.0-3.3 1.7-2.5 3.0-5.0粒度% ≥98≥98≥96≥96堆积密度G/ml ≥0.60≥0.60≥0.60≥0.60磨耗率% ≤0.20≤0.25≤0.20≤0.20 抗压强度N ≥30/cm≥45/cm≥60/p≥70/p 静态水吸附% ≥20.5≥20.5≥20.5≥20.5包装水含量% ≤1.5≤1.5≤1.5≤1.5具体应用:*空气、天然气、烷烃、制冷剂等气体和液体的深度干燥。

分子筛 名词解释

分子筛 名词解释

分子筛名词解释
分子筛,这玩意儿听起来是不是有点神秘?其实啊,它就像是一个超级精细的筛选器。

你想想看,咱们平时筛面粉,用的是有孔的筛子,把粗的颗粒留在上面,细的面粉就漏下去了。

分子筛的作用也差不多,只不过它筛的可不是面粉,而是分子!
分子筛是一种具有均匀微孔结构的固体材料。

这些微孔的大小可是经过精心设计的哦。

它们就像是一扇扇特定尺寸的门,只有大小合适的分子才能通过。

比如说,氧气和氮气,这俩气体分子大小不同。

分子筛就能够把它们区分开来,让氧气通过,而把氮气拦住。

这就好像是一个超级严格的门卫,只允许符合条件的“客人”进入。

再打个比方,分子筛就像是一个挑剔的选美评委。

分子们来参加比赛,只有身材合适、尺寸符合标准的才能入选,其他的统统被拒之门外。

它的应用那可广泛了!在化工领域,分子筛可以用来分离混合物,提取纯净的物质。

就像从一堆杂乱的宝石中,精准地挑出最珍贵的那颗。

在石油工业中,分子筛能帮助提炼高质量的油品。

这就好比是把粗糙的石头雕琢成精美的玉器,让石油变得更加优质。

还有啊,在环境保护方面,分子筛也能大显身手。

它可以吸附有害气体和杂质,就像是一个英勇的卫士,守护着我们的环境。

你说神奇不神奇?分子筛这个小小的东西,却有着大大的能量。

它在各种领域默默发挥着作用,为我们的生活带来便利和改变。

总之,分子筛可不是什么难以理解的高深概念,它就是一个有着神奇本领的分子筛选专家,在我们看不见的微观世界里忙碌着,为我们创造着更美好的生活!。

分子筛

分子筛

分子筛分子筛(又称合成沸石)是一种硅铝酸盐多微孔晶体,它是由SiO和AIO四面体组成和框架结构。

在分子筛晶格中存在金属阳离子(如Na,K,Ca等),以平衡四面体中多余的负电荷。

一、分子筛的类型按其晶体结构主要分为:A型,X型,Y型等。

A型主要成分是硅铝酸盐,孔径为4A(1A=10 -10米),称为4A (又称纳A型)分子筛;用Ca2+交换4A分子筛中的Na+,形成5A的孔径,即为5A(又称钙A型)分子筛;用K+交换4A分子筛的Na+,形成3A的孔径,即为3A(又称钾A型)分子筛。

X型硅铝酸盐的晶体结构不同(硅铝比大小不一样),形成孔径为9—10A的分子筛晶体,称为13X(又称钠X型)分子筛;用Ca2+交换13X分子筛中的Na+,形成孔径为9A的分子筛晶体,称为10X(又称钙X型)分子筛。

Y型 Y型分子筛具有X型分子筛烃似的晶体结构,但化学组成不同(硅铝比较大)通常用于催化领域。

二、分子筛的主要特性1、物理特性:比热:约0.95KJ/KgXK(0.23Kcal/KgX℃导热系数(脱水物):2.09KJ/MXK(0.506Kcal/mX℃水吸附热:约3780KJ/Kg(915Kcal/Kg)2、热稳定性和化学稳定性:分子筛能承受600—700℃的短暂高温,但再生温度一般在400℃以下。

分子筛可在PH值5-10范围的介质中使用;在盐溶液中能交换某些金属阳离子。

三、分子筛的特性分子筛是一类结晶的硅铝酸盐,由于它具有均一的孔径和极高的比表面积,所以具有许多优异的特点。

(1)按分子的大小和形状不同的选择吸附作用,即只吸附那些小于分子筛孔径的分子。

(2)对于小的极性分子和不饱和分子,具有选择吸附性能,极性越大,不饱和度越高,其选择吸附性越强。

(3)具有强烈的吸水性。

哪怕在较高的温度、较大的空速和含水量较低的情况下,仍有相当高的吸水容量。

3.1、基本特性:a)分子筛对水或各种气,液态化合物可逆吸附及脱附。

b)金属阳离子易被交换。

分子筛

分子筛

分子筛的科学和工学分子筛是少见的具有广泛应用领域的机能性物质,分子筛具有吸附作用,离子交换作用,催化作用,被广泛应用于化工和其他工程领域。

多孔材料的孔道大小分类:分子筛的构造:Zeolite: 结晶型多孔质硅铝酸盐的总称。

1756年从天然矿物中发现的 基本结构单位是四面体构造的(SiO 4)4-或者(AlO 4)5-单位(统称TO 4) 。

一个TO 4单位有四个顶点氧,这四个顶点氧分别和相邻的四个TO 4单位的顶点氧共享,逐步连成三维结构,形成结晶。

这种结晶物质具有多孔性,孔道入口处直径为0.4-0.8nm .由于比孔道口小的分子可以进入孔道内,而比孔道口大的分子无法进入孔道.所以这种物质具有筛分分子的作用,称为分子筛.1.除Al 3+之外,3价或4价元素引入硅酸盐的骨骼,可以形成和硅铝酸盐具有同样结晶构造的金属硅酸盐.2.组成为AlPO 4的与分子筛同样多孔构造的磷铝酸盐多孔结晶体.分子筛是硅铝酸盐特有的构造,其他多种氧化物可以构成同样的结晶型多孔构造.组成一个TO4单位有四个顶点氧,这四个顶点氧分别和相邻的四个TO4单位的顶点氧共享,逐步连成三维结构,形成结晶。

Tectosilicate: 网硅酸盐.SiO2以Al3+置换骨骼中的部分Si4+时, 骨架结构呈负电性,必须在结构中引入其他阳离子如Na+,H+, Ca2+等, 补足正电荷,组成为M n Al n Si1-n O2(M为1价阳离子).International Zeolite Association, IZA 分子筛或分子筛类似物的必要条件:形成敞开3维网络体系的化合物,组成为ABn (n≈2), A成4根键,B成2根键,骨骼密度在20.5(TO4单位)以下的物质.骨骼密度:1nm3内T(含Si和Al)原子数总合.骨骼密度在21以上的物质被称为致密网硅酸盐.氧化物以外的物质也可以放在分子筛类似物的范畴. 分子筛(沸石)命名:天然矿物沸石人工合成分子筛天然沸石命名:(1)矿物学家和化学家的名字Faujasite(FAU):France(矿)B.Faujas de Saint-Fond (1741~1819) Ferrierite(FER):Canada(矿)W.F.Ferrier(1865~1950)Gmelinite(GME):German(化)C.G.Gmelin(1792~1860)Heulandite(HEU):British(矿)J.H. Heuland(1778~1856)Offretite(OFF):France(?)A.J.J.Offret(1857~)Paulingite(PAU):USA(化)L.C.Pauling(1901~1994)(2)产地命名Bikitait(BIK):津巴布韦Bikita Goosecreekite(GOO): USA Virginia state Goose Greek Quarry Mordenite(MOR,丝光沸石):Canada nava scoot state morden(3)形态组成命名(希腊语) Analcime(ANA):无Chahazite(CHA,菱沸石): 冰雹Erionite(ERI):羊毛Stibite(STI,束沸石):光泽合成沸石命名:主要有研制的公司和大学等研究机构命名。

解剖学里分子筛的名词解释

解剖学里分子筛的名词解释

解剖学里分子筛的名词解释分子筛是一种广泛应用于解剖学领域的概念,它来自于化学分子结构和筛选理论的结合。

分子筛在生物科学中有着重要的应用,尤其是在分析组织结构和细胞功能方面。

本文将从不同角度深入探讨分子筛的概念和应用。

一、分子筛的基本原理分子筛是一种具有多孔结构的物质,在组织学研究中,它被广泛应用于分析细胞结构和生物分子的交互作用。

分子筛具有吸附和筛选的功能,能够根据其孔径大小和表面特性选择性地吸附不同分子,并通过筛选作用分离它们。

分子筛的主要结构由一系列亲水性和疏水性的通道组成,这些通道具有不同的孔径大小和形状。

当溶液中的分子进入分子筛时,它们会在通道中扩散,并与通道壁发生相互作用。

由于分子筛表面的特定性质,只有具有特定大小和形状的分子才能与其相互作用并被吸附。

二、分子筛在细胞结构研究中的应用1. 细胞膜通透性研究细胞膜作为细胞的保护屏障,对分子的进出具有一定的选择性。

利用分子筛的功能,可以模拟细胞膜的通透性,并研究不同大小、电荷和形状的分子在细胞膜上的渗透特性。

这对于药物传递系统的设计和生物分子的运输机制研究具有重要意义。

2. 分子间相互作用研究在细胞内,不同分子之间存在着复杂的相互作用关系。

分子筛可以帮助研究人员观察和分析分子间的相互作用,从而揭示细胞内各种生物过程的机理。

利用分子筛的特殊性质,可以筛选并分离某种特定分子与其他分子的相互作用。

三、分子筛在组织病理学中的应用1. 组织细胞结构分析组织学上,我们常常需要对组织细胞的结构进行分析。

分子筛可以帮助研究人员观察和描述细胞组织的微观结构特征,如细胞核形状、细胞器的分布以及细胞间连接等。

通过对细胞结构的详细分析,可以更好地理解组织病理学的相关现象,并为相关疾病的诊断和治疗提供依据。

2. 细胞代谢病理学研究分子筛在分析细胞代谢过程中也起到重要的作用。

通过分析细胞内代谢物的分布情况和与其他分子的相互作用,可以揭示细胞内代谢途径的调节机制以及代谢紊乱导致的一系列病理变化。

分子筛名词解释

分子筛名词解释

分子筛名词解释分子筛又称分子筛催化剂,是一种新型的分子筛。

它是通过对原料或中间产品进行预处理(如吸附或纯化),而在反应系统内部引入大量特殊的微孔道结构,利用这些孔道作为微观不均匀体系的特殊的催化剂。

分子筛又叫活性炭分子筛为具有多孔结构的含炭物质。

其粒径范围一般在0.5~100nm之间。

对活性炭的研究表明:当活性炭颗粒的直径小于50nm时,有机物在与之接触后,就会被吸附并保留下来,且具有高效率、高选择性、寿命长等优点。

因此,制备活性炭,最佳的粒度是活性炭的5-20倍,最好是3-5倍。

分子筛又称分子筛催化剂,是一种新型的分子筛。

它是通过对原料或中间产品进行预处理(如吸附或纯化),而在反应系统内部引入大量特殊的微孔道结构,利用这些孔道作为微观不均匀体系的特殊的催化剂。

其工作原理是吸附作用。

分子筛中的孔道结构可以吸附和过滤大量的物质,其孔径一般在0.02-10μm之间,尤其是0.5-1μm的孔道能够有效地将大分子吸附,而保留小分子和水,故称分子筛为吸附性分子筛。

分子筛是由多孔性材料(如硅藻土)与载体材料(如粘土)复合而成,具有吸附性能强、分散性能好、比表面积大、易再生等特点。

它还可用作催化剂载体、离子交换树脂、防毒防霉剂、抗菌素吸附剂、固定化酶载体等。

1、 TiO2-Pt2O3体系中铁过量时容易引起浸出,此时的最佳铁浓度在0。

1%~0。

6%之间,即可实现完全浸出;2、提供充足的氧气,使铁分解成二价铁离子,从而实现对苯酚的彻底浸出。

第三,对苯酚在分子筛上分布均匀,有利于均匀受热,缩短沸腾时间,同时可抑制酚的氧化。

第四,加入分子筛后可减少苯酚回流量,降低废水负荷。

第五,加入分子筛后可消除苯酚泡沫,增加透光性。

此外,在实际生产中还要考虑其他影响因素。

例如,分子筛的粒度大小、用量等都会影响废水的最终处理效果。

分子筛简介

分子筛简介

改性与修饰的应用前景
环境保护
能源化工
改性与修饰后的分子筛可用于空气净化、 水处理、废气废液处理等领域,有效去除 环境中的有害物质。
在石油化工、天然气化工、煤化工等领域 ,改性与修饰后的分子筛可提高产品的分 离效率和产率,降低能耗和成本。
医药领域
其他领域
在药物合成、分离纯化、药物载体等方面 ,改性与修饰后的分子筛可提高药物的纯 度和疗效,降低副作用。
除了上述应用领域,改性与修饰后的分子 筛还可应用于电化学、传感器、催化剂等 领域,具有广泛的应用前景。
06
分子筛的发展趋势与展望
技术创新与突破方向
1 2
开发新型分子筛材料
研究新的合成方法,开发具有优异性能的新型分 子筛材料,以满足不断变化的市场需求。
分子筛的改性研究
通过改性技术,提高分子筛的稳定性和活性,优 化其结构和性能,以拓展其应用领域。
药物合成
分子筛可用于药物合成,如一些药物 的有效成分可以通过分子筛进行分离 和纯化。
05
分子筛的改性与修饰
改性方法
物理法
通过改变分子筛的物理性质,如粒径、比表面积 等,以改善其吸附和分离性能。
化学法
通过化学反应改变分子筛的表面性质,引入新的 功能基团,提高分子筛的选择性和吸附容量。
复合法
结合物理法和化学法,同时改变分子筛的物理和 化学性质,以获得更好的改性效果。
纯水的制备等。
催化剂载体应用
石油化工
分子筛作为催化剂载体,可用于 石油裂解、重油轻质化等反应中 ,提高催化剂的活性和稳定性。
环保领域
分子筛作为催化剂载体,可用于 废气处理、污水处理等领域,如 用于去除硫化氢、氨气等有害气 体。
其他应用领域及实例

分子筛分离

分子筛分离

分子筛分离分子筛是一种具有高度规则孔道结构的多孔材料,它可以根据分子大小和其它特性来选择性地分离混合物中的组分。

分子筛广泛应用于许多领域,例如化学工业、环境保护、能源开发等。

本文将介绍分子筛的原理、制备方法和应用领域。

一、分子筛的原理分子筛的分离原理是基于分子在孔道中的扩散和吸附行为。

分子筛具有高度规则的孔道结构,孔径大小可以根据需要进行调控。

当混合物通过分子筛时,分子会根据其大小和亲疏水性被吸附在孔道内或者快速通过孔道。

这种选择性吸附和排斥的作用使得分子筛可以实现对混合物的有效分离。

二、分子筛的制备方法分子筛的制备方法主要包括水热法、气相法和溶胶-凝胶法等。

水热法是最常用的制备方法之一,它通过将硅源、铝源和模板剂在高温高压条件下反应,形成分子筛晶体。

气相法则是利用气相反应,在合适的温度和压力下,使气态前驱体在催化剂的作用下形成分子筛。

溶胶-凝胶法则是通过溶胶的形成和凝胶的固化,制备出分子筛材料。

三、分子筛的应用领域1. 石油化工领域:分子筛在石油加工中起到重要作用。

它可以用于催化裂化、脱氮、脱硫等过程中的分离和净化。

分子筛可以去除石油中的杂质,提高燃料的质量和纯度。

2. 环境保护领域:分子筛用于废气和废水处理中,可以去除有害气体和重金属离子。

例如,分子筛可以去除废气中的二氧化硫和氮氧化物,净化大气环境。

同时,它也可以用于废水中的污染物去除和水质净化。

3. 医药领域:分子筛在医药领域中有广泛应用。

它可以用于药物分离纯化、药物缓释和药物传递等方面。

分子筛还可以用于生物分离和蛋白质纯化等。

4. 新能源开发:分子筛在新能源领域中的应用也越来越重要。

例如,分子筛可以用于气体分离和液体分离,提高天然气的纯度和液化石油气的分离效果。

四、分子筛的发展趋势随着科技的不断进步,分子筛的制备方法和应用领域也在不断发展。

未来的分子筛将更加智能化和高效化。

例如,通过调控分子筛的孔径和表面性质,可以实现对更广泛范围的分子的分离和选择。

什么是分子筛

什么是分子筛

斜发沸石
丝光沸石
毛沸石
菱沸石
3A分子筛
3A分子筛,又称KA分子筛。3A分子筛的孔径为3A,主 要用于吸附水,不吸附直径大于3A的任何分子。适用于气 体和液体的干燥,烃的脱水。可广泛应用于石油裂解气, 乙烯,丙烯及天然气的深度干燥。根据工业上的应用特点, 我们生产的分子筛具有更快的吸附速度、更多的再生次数、 更高的抗碎强度及抗污染能力,提高了分子筛的利用效率 并延长了分子筛的使用寿命,是石油、化工行业中气液相 深度干燥、精炼、聚合所必需的首选干燥剂。 分子式:0.4K2O 0.6Na2O Al2O3 2.OSiO2 4.5H2O
≥96ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
≥0.60 ≤0.20 ≥45/p ≥20 ≤1.5
≥96
≥0.60 ≤0.20 ≥60/p ≥20 ≤1.5
具体应用: 各种液体(如乙醇)的干燥 空气的干燥 制冷剂的干燥 天然气、甲烷气的干燥 不饱和烃和裂解气、乙烯、乙炔、丙烯、丁二烯的干燥。 注意事项: 分子筛在使用前应防止预吸附水、有机气体或液体,否则,应予以 再生。
气体行业常用的分子筛型号; 方钠型,如A型:钾A(3A),钠A(4A),钙A(5A); 八面型,如X型:钙X(10X),钠X(13X)和Y型:钠Y,钙Y; 丝光型,(-M型):高硅型沸石,如ZSM-5等。
沸石分子筛的主要成分是硅铝酸盐, 不同型号的分子筛主要是硅/铝比不同。 沸石分子筛是一种具有立方晶格的硅铝酸盐化合物,主要由硅铝通过 氧桥连接组成空旷的骨架结构,在结构中有很多孔径均匀的孔道和排列整 齐、内表面积很大的空穴。此外还含有电价较低而离子半径较大的金属离 子和化合态的水。由于水分子在加热后连续地失去,但晶体骨架结构不变, 形成了许多大小相同的空腔,空腔又有许多直径相同的微孔相连,这些微 小的孔穴直径大小均匀,能把比孔道直径小的分子吸附到孔穴的内部中来, 而把比孔道大得分子排斥在外,因而能把形状直径大小不同的分子,极性程 度不同的分子,沸点不同的分子,饱和程度不同的分子分离开来,即具有 “筛分”分子的作用,故称为分子筛。目前分子筛在化工,电子,石油化 工,天然气等工业中广泛使用。 沸石分子筛型号种类: A型:钾A(3A)3A分子筛 ,钠A(4A)4A分子筛, 钙A(5A)5A分子筛, X型:钙X(10X)10X分子筛, 钠X(13X)13X分子筛 Y型:,钠Y,钙Y3

分子筛的名词解释

分子筛的名词解释

分子筛的名词解释分子筛是一种常见的材料,在化学和材料科学研究领域中被广泛应用。

它具有微孔结构,能够以选择性地吸附、分离和催化分子。

本文将对分子筛的概念、结构和应用进行解释。

一、分子筛的概念分子筛是一种具有排列有序的微孔结构的材料。

其名称源于其能够通过具有一定空间尺寸的分子,而将其他分子挡在外部的微孔结构中。

分子筛的名称中的"分子"表示其处理的物质为分子级别,而"筛"则表示筛选的功能。

分子筛主要由硅铝骨架组成,其中硅铝骨架由硅氧四面体和铝氧四面体通过氢氧键相连接而成。

硅铝骨架的结构决定了分子筛的物理和化学性质。

二、分子筛的结构分子筛的结构由离子交换和带电基团的存在来决定。

这两种特征赋予了分子筛很强的吸附、分离和催化活性。

分子筛的微孔结构呈现出不同类型的拓扑结构,最常见的有ZSM-5、Beta、Y型等。

这些结构中的微孔大小和形状决定了分子筛对不同大小分子的选择性吸附。

三、分子筛的应用1. 吸附分离分子筛广泛应用于气体和液体分离技术中。

由于其微孔结构的选择性吸附特性,可以将不同大小和极性的分子分离并纯化。

例如,在石油化工领域,分子筛被用于去除重金属离子和有机杂质,提取和纯化石油产品。

2. 催化剂分子筛是一种优秀的催化剂载体。

其高度有序的微孔结构可以提供大量的催化活性位点,并且可以将反应物分子定向导入到催化活性位点中。

分子筛催化剂被广泛应用于化学合成、环保和能源转化等领域。

3. 分子存储与传感由于分子筛的微孔结构能够通过选择性吸附分子,因此可用于分子的存储和传感。

特定的分子可以通过吸附和释放来实现储存和检测。

这一特性使得分子筛在药物传递、气体存储和分析等方面具有潜在的应用价值。

四、分子筛的发展与前景分子筛作为一种功能材料,已经取得了重要的科学和技术进展。

随着研究对其结构和性能的深入了解,以及制备方法的不断改进,分子筛的应用领域将进一步扩展。

在石化工业、环境保护和新能源领域,分子筛的应用前景十分广阔。

分子筛名词解释

分子筛名词解释

分子筛名词解释分子筛亦称“分子筛选择性吸附剂”、“吸附剂”、“工业分子筛”、“分子筛”等。

它是由天然沸石分子筛的天然晶体,经粉碎、筛选、提纯而制得的一种新型多孔无机吸附剂,具有沸石的全部结构,同时具有分子筛所固有的筛分性能,也就是吸附性能和催化性能,从而成为理想的气体分离、净化材料和催化剂载体。

分子筛的特点是分子筛对各种极性和非极性分子的吸附量相当,且吸附速度快,又可通过改变外界条件(如温度、压力、流速等)调节吸附容量,适用于分离和提纯含碳物质。

在液相反应和气固相催化反应中应用较多,例如石油裂解、重质油催化裂化、加氢脱硫、合成氨和甲醇合成等。

石油中的烯烃,裂化催化剂常用分子筛。

分子筛是由天然沸石分子筛的天然晶体,经粉碎、筛选、提纯而制得的一种新型多孔无机吸附剂,其孔径大小介于Ⅰs50a之间,是沸石的倍,吸附量是沸石的,表面积大于体积的,空隙率是,不但比表面积大,而且吸附能力强,容易再生。

分子筛由硅元素、氧元素、氮元素组成,其中SiO2占81%~87%, Al2O3占5%~9%,其余为Fe2O3、 MgO、 FeO、TiO2等;晶胞参数: a=23.1(2)A, b=27.9(2)A, c=21.3(4)A,β=100(5)°;孔径D=10(6) nm,比表面积A/g=2.3(6) m2/g,微孔透气速率最小表面张力80kN/m2·h;外观呈淡蓝色细粉末状,微溶于水,具有沸石所固有的分子筛所固有的孔道结构,且比表面积大、活性高、表面吸附力强、吸附速度快、容易再生等特点。

分子筛作为一种吸附剂,在工业上主要是指沸石分子筛,可广泛应用于气体分离、液体分离、固体干燥、除湿、水质净化、色谱分离、催化剂载体等领域。

分子筛还是固体粉末活性炭、微孔硅胶、微孔沸石的原料。

石油产品精制(加氢精制)、石油产品深加工(石油产品催化裂化、延迟焦化、选择性加氢、柴油加氢脱硫醇等)、轻质燃料油的脱臭、废水处理(饮用水、工业用水、污水)、炼油厂、水煤浆厂、垃圾焚烧发电厂等行业的气体净化和分离以及制备超细分子筛。

分子筛

分子筛
分子筛本身是对极性分子具有吸附能力的。前提是该分子直径比分子筛孔径小。
常用的分子筛有3A,4A,5A,13X,10X等。
分子筛的主要特性
1、物理特性:
比热:约0.95KJ/KgXK(0.23Kcal/KgX℃
导热系数(脱水物):2.09KJ/MXK(0.506Kcal/mX℃
水吸附热:约3780KJ/Kg(915Kcal/Kg)
2、根据分子极性,不饱和度和极化率的选择吸附
分子筛对于极性分子和不饱和分子有很高的亲和力;在非极性分子中,对于极化率在的分子有较高的选择吸附优势。此外,沸点越低的分子,越不易被分子筛所吸附。
3.2、分子筛的高效吸附特性:
分子筛对于H2O、NH3、H2S、CO2 等高分子极性具有很高的亲和力,特别是对于水,在低分压(甚至在133帕以下)或低浓度,高温(甚至在100℃ 以上)等十分苛刻的条件下仍有很高的吸附容量。
八、10X分子筛
抗压强度(N/颗):分子筛的主要指标。由于使用分子筛的工况条件大多是压力差较大(特别是吸附与再生切换时),如果分子筛的抗压强度不符合要求,极易造成分子筛的破损,除影响分子筛的使用寿命外,还可能使设备管道堵塞造成严重后果。抗压强度与吸附容量基本上呈反比关系。如何在保证吸附容量的基础上提高抗压强度,也是提高分子筛质量的关键。
二、4A分子筛
用途:用
4A分子筛主要技术条件(球形)
三、5A制(富)氧分子筛
用途:用于空分制氧工业上做高效的氧氮分离吸附剂,其生产的氧纯度可根据需要控制在50-90%之间。
四、5A脱蜡分子筛
用途:广泛用于石油及其馏份中分离正构烷烃(即脱蜡)。脱蜡后的油品质量具有低冰点的航空煤
分子筛主要应用品种有3A、4A、5A、13X以及以上述为基质的改性产品。

分子筛(SQ)

分子筛(SQ)

介孔分子筛研究热点
• • • • • 形貌控制和手性分子筛的合成 提高介孔分子筛的酸性和水热稳定性 介孔分子筛改性及其催化 以介孔分子筛为模板进行“纳米浇铸” 表面浸涂法制备介孔薄膜
模板法制备介孔分子筛
• 模板法可以分为狭义模板法和广义模板法。 • 狭义模板法是将具有特定空间结构和基团 的物质,即模板,引入到基材中,随后将 模板除去来制备具有‘模板识别部位’的 基材的一种手段。 • 广义模板法是通过模板与基质物种的相互 作用,构筑具有‘模板信息’基材的制备 手段。
介孔分子筛在制备纳米材料中的 应用
• 介孔材料在纳米尺寸上有序排列的孔道给 人们提供了一个理想的可控纳米反应器。 • 用不同的硅胶在Fe-MCM-41介孔分子筛上 制备碳纳米管 • 采用阴离子表面活性剂制成具有介孔分子 筛结构的NiO纳米碳管,并研究其结构状态
介孔分子筛在环保方面的应用
• CO2是弱酸性气体,在介孔分子筛上负载碱 性物质如胺类,可有效地吸附分离CO2,在环 保中起重要的作用 • 用聚乙烯胺(PEI)修饰MCM-41介孔分子筛 从包含CO2、N2、O2的模拟废气中吸附分 离出CO2气体,由于PEI的修饰,增强了吸附 和分离CO2的能力。
结论
• 表面活性剂的种类、浓度,有机溶剂的极 性、用量,以及操作方式等,影响着介孔 分子筛的结构和形貌。 • 采用共表面活性剂可以有效降低主表面活 性剂的用量,降低生产成本。
介孔分子筛的应用
• 分子筛在催化反应中的应用 介孔分子筛具有高的比表面 积和规则有序的孔道结构,是 催化剂的优良载体。杂多酸、 胺类、金属氧化物和过渡金 属络合物等催化剂都可以通 过材料的表面改性负载到介 孔孔道中
介孔分子筛在生物固定、吸附和分离 中的应用
• 在药物输送领域,人们设法改进MCM-41的 结构和孔径大小使这些材料接受不同的客 体有机分子。例如,MCM-41能够吸收和释 放有机药物分子,负载药物的材料浸泡在模 拟的体液中时,药物被缓慢释放。

分子筛的定义分类特点和应用

分子筛的定义分类特点和应用

分子筛的定义分类特点和应用分子筛是一种由无规排列的硅铝骨架构成的多孔材料。

它由大量微孔和介孔组成,能够选择性地吸附和分离分子。

分子筛的孔径大小一般在几个埃到几十个埃之间,因此它能够针对分子的大小和形状进行分子筛分。

分子筛可以根据其资料结构类型、骨架性质和孔径尺寸进行分类。

常见的分类方法包括层状分子筛、沸石类分子筛和有序介孔分子筛。

1.层状分子筛:层状分子筛的骨架由正离子通过与阴离子形成离子键而形成的层状结构。

常见的层状分子筛包括蒙脱石(Montmorillonite)和金纳石(Kaolinite)等。

2.沸石类分子筛:沸石类分子筛是一种由硅铝骨架和氧化锆等金属氧化物组成的多孔材料。

根据孔径尺寸的不同,沸石类分子筛可以分为LTA 型、FAU型、MFI型等不同的结构类型。

3.有序介孔分子筛:有序介孔分子筛是一种拥有规则孔道排列的介孔材料。

它的孔径尺寸通常较大,具有较高的比表面积和较好的结构稳定性,可以用于吸附、催化和分离等领域。

分子筛具有以下特点:1.多孔性:分子筛的骨架结构具有较多的微孔和介孔,使得分子筛具有较大的比表面积和孔容量,从而有利于吸附和分离效果较好。

2.选择性:由于分子筛的孔径尺寸大小不同,可以选择性地吸附各种分子。

这种选择性可以通过选择具有合适孔径尺寸的分子筛或通过调控分子筛的孔径尺寸来实现。

3.热稳定性:分子筛的硅铝骨架具有较好的热稳定性,能够在高温下保持其结构完整性。

这使得分子筛能够在高温催化反应中使用。

4.酸碱稳定性:分子筛的多孔结构具有较好的酸碱稳定性,能够在酸碱环境中有效工作,使得分子筛在催化和吸附过程中能够保持较好的性能。

分子筛在许多领域具有重要的应用价值,包括:1.催化剂:分子筛具有较大的比表面积和孔容量,能够提供较多的活性位点,并且能够选择性地吸附分子,因此在催化反应中得到广泛应用。

分子筛可以用于催化剂的制备以及吸附剂的分离和再生。

2.吸附剂:分子筛的多孔结构使得其能够选择性地吸附分子,因此在气体吸附、固体吸附和液体吸附等领域具有重要应用。

分子筛的概念

分子筛的概念

分子筛的概念分子筛的概念一、引言分子筛是一种高度有序的多孔晶体,具有特殊的化学和物理性质。

它们具有非常小的孔径,可以选择性地吸附和分离不同大小和形状的分子。

因此,它们在化学、材料科学、环境科学等领域中具有广泛的应用。

二、分子筛的结构1. 分子筛晶体结构分子筛晶体结构由三维网状骨架组成,其中包含孔道系统。

其骨架由氧化硅或氧化铝等氧化物组成,通过硅氧键或铝氧键连接在一起。

2. 分子筛孔道分子筛晶体中存在不同大小和形状的孔道,这些孔道对于吸附和分离不同大小和形状的分子非常重要。

根据孔径大小,可以将分子筛分类为微孔(直径小于2nm)、介孔(直径为2-50nm)和大孔(直径大于50nm)。

3. 分子筛骨架类型根据不同元素(如硅、铝、钾等)在骨架中的存在情况以及它们之间连接方式的不同,可以将分子筛骨架分为不同类型。

例如,硅铝比为1的ZSM-5是一种常见的分子筛骨架类型。

三、分子筛的制备方法1. 溶胶-凝胶法溶胶-凝胶法是一种常用的制备分子筛晶体的方法。

该方法通常涉及将硅源和铝源(或其他元素源)与模板剂混合,并在适当条件下进行水解和聚合反应。

2. 水热合成法水热合成法是另一种制备分子筛晶体的方法。

该方法涉及将硅源和铝源(或其他元素源)与模板剂混合,并在高温高压下反应。

3. 直接合成法直接合成法是一种简单而有效的制备分子筛晶体的方法。

该方法涉及将硅源和铝源(或其他元素源)与模板剂混合,并在适当条件下进行水解和聚合反应。

四、分子筛的应用1. 催化剂由于其孔道大小和结构可调性,因此分子筛被广泛应用于催化剂领域。

例如,ZSM-5可以用作汽油催化裂化催化剂,而SAPO-34可以用作选择性还原NOx催化剂。

2. 吸附剂分子筛的孔道大小和结构可调性使其在吸附剂领域中具有广泛的应用。

例如,MFI型分子筛可以用于去除甲烷中的水和二氧化碳。

3. 分离剂由于分子筛可以选择性地吸附和分离不同大小和形状的分子,因此它们在分离剂领域中具有广泛的应用。

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分子筛一、分子筛的品种型号分子筛(又称合成沸石)是一种硅铝酸盐多微孔晶体,它是由SiO和AIO四面体组成和框架结构。

在分子筛晶格中存在金属阳离子(如Na,K,Ca等),以平衡四面体中多余的负电荷。

分子筛的类型按其晶体结构主要分为:A型,X型,Y型等.A型主要成分是硅铝酸盐,孔径为4A(1A=10 -10 米),称为4A(又称纳A型)分子筛;用Ca2+交换4A分子筛中的Na+,形成5A的孔径,即为5A(又称钙A型)分子筛;用K+交换4A分子筛的Na+,形成3A的孔径,即为3A(又称钾A型)分子筛。

X型硅铝酸盐的晶体结构不同(硅铝比大小不一样),形成孔径为9—10A的分子筛晶体,称为13X(又称钠X型)分子筛;用Ca2+交换13X分子筛中的Na+,形成孔径为9A的分子筛晶体,称为10X(又称钙X型)分子筛Y型Y型分子筛具有X型分子筛烃似的晶体结构,但化学组成不同(硅铝比较大)通常用于催化领域。

分子筛是一种硅铝酸盐,主要由硅铝通过氧桥连接组成空旷的骨架结构,在结构中有很多孔径均匀的孔道和排列整齐、内表面积很大的空穴。

此外还含有电价较低而离子半径较大的金属离子和化合态的水。

由于水分子在加热后连续地失去,但晶体骨架结构不变,形成了许多大小相同的空腔,空腔又有许多直径相同的微孔相连,比孔道直径小的物质分子吸附在空腔内部,而把比孔道大得分子排斥在外,从而使不同大小形状的分子分开,直到筛分分子的作用,因而称作分子筛。

它主要用于各种气体、液体的深度干燥,气体、液体的分离和提纯,催化剂载体等,因此广泛应用于炼油、石油化工、化学工业、冶金、电子、国防工业等,同时在医药、轻工、农业、环保等诸多方面,也日益广泛地得到应用。

3A型分子筛,主要用于石油裂解气、烯烃、炼气厂、油田气的干燥,是化工、医药、中空玻璃等工业用干燥剂。

化学式:2/3K2O·1/3Na22O·AI2O3·2SiO2·.9/2H2O主要用途:1、液体(如乙醇)的干燥2、中空玻璃中的空气干燥3、氮氢混合气体的干燥4、制冷剂的干燥4A型分子筛主要用于天然气以及各种化工气体和液体、冷冻剂、药品、电子材料以及易变物质的干燥、氩气纯化、甲烷、乙烷丙烷的分离。

化学式:Na2O·Al2O3·2SiO2·9/2H2O主要用途:1、空气、天然气、烃完烷、制冷剂等气体和液体的深度干燥;2、氩气的制取和净化;3、电子元件和易受潮变质物质的静态干燥;4、油漆、聚脂类、染料、涂料中做脱水剂。

5A型分子筛化学式:3/4CaO·1/4Na2O·Al2O3·2SiO2·9/2H2O主要用途:1、天然气干燥、脱硫、脱二氧化碳;2、氮氧分离、氮氢分离,制取氧、氮和氢;3、石油脱腊、从支烃、环烃中分离正构烃。

(可再生)13XAPG 分子筛主要用于大中型空分装置原料气的净化。

中空玻璃专用分子筛系列,可以同时吸附中空玻璃中的水分和残留有机物,使中空玻璃即使在很低温度下仍然保持光洁透明,充分降低中空玻璃因为季节和昼夜温差变化所承受的强大内外压力差,彻底解决普通中空玻璃干燥剂易使普通中空玻璃膨胀或收缩导致的扭曲破碎问题,充分延长中空玻璃的使用寿命。

分子筛活化粉系列,是分子筛合成原分经过脱水后的分子筛。

它具有一定的分散性和快速的吸附速度。

主要用于涂料、油漆、树脂及相关粘合剂的添加剂。

分子筛的再生为了取得好的操作性能和尽可能长的寿命,分了筛使用一定时间后必须再生。

正确再生后的分子筛同新鲜的一样,其吸附性能和机械性能的衰减和老化是非常低的。

分子筛的再生有两种基本方法:1)改变温度,即“变温”。

它是通过加热分子筛来除去被吸附的物质。

工业上一般是用经预热的再生气加热,吹扫分子筛至200 左右,并带走脱附下来的吸附质。

2)改变相对压力,即“变压”。

一般用于气相吸附过程。

其基本方法是保持吸附剂温度不变,通过降低压力和惰性气体反吹,除去吸附质。

再生通常是同吸附逆向进行的,这可使被容纳于吸附床入口处的大部分吸附质不必通过整个床层,部分分子筛也可不与湿热气体接触,从而提高分子筛使用寿命。

再生气应尽可能干燥,否则会影响吸附效率。

5A分子筛是钙型硅铝酸盐。

均匀的孔径约为5×10-7mm,堆密度为700~800kg/m3,比表面积为750~800m2/g,孔隙率为47%,机械强度大于95%,对水分的吸附容量约为21.5%,对二氧化碳的吸附容量为1.5%,在吸附水分、二氧化碳的同时对乙炔等碳氢化合物有共吸附作用。

13X分子筛是钠型硅铝酸盐,均匀的孔径约为10×10-7mm,堆密度为600~700kg/m3,比表面积为800~1000m2/g,孔隙率为50%,机械强度大于90%,对水分的吸附容量约为28.5%,对二氧化碳的吸附容量为2.5%,在吸附水分、二氧化碳的同时对乙炔等碳氢化合物也具有共吸附作用。

两种吸附剂相比较,13X分子筛的吸附性能优于5A分子筛。

但13X分子筛的机械强度及耐磨性稍差,且制造工艺较为复杂,因而价格较高。

小型制氧机的分子筛纯化器的工作压力较高,正常压力为1.5~2.5MPa,启动压力为5.0MPa。

制氧机的运转周期短(3~6个月),加工空气通过分子筛纯化器后要求二氧化碳含量小于5×10-6即可。

所以,以往中压分子筛纯化器多数选用5A分子筛。

目前,为延长制氧机的运转周期,也改用13X分子筛作为中压纯化器的吸附剂。

大型全低压制氧机由于工作压力低(0.5~0.6MPa),分子筛对水分、二氧化碳的动吸附容量降低,且大型制氧机的运转周期长(通常为两年),要求空气净化后二氧化碳含量小于1×10-6,为了减少分子筛用量,低压分子筛纯化器全部使用13X分子筛。

一、分子筛的动吸附一般来讲极性最强的最先被吸附H2O>CmHn>CO2分子筛对不饱和分子亲和力强,炔烃>烯烃>烷烃二、吸附过程的进行吸附平衡:在一定T、P下,当脱附速度和吸附速度相等时,便达到了吸附平衡。

即达到饱和。

吸附过程的进行:传质区、平衡区、保护区。

(空分吸附塔CO2出口浓度小于1ppm)转效点:当传质区前缘开始达到吸附器出口截面时,流体流出吸附剂层被吸附组分明显增加的点。

三、吸附能力的衡量静吸附容量:再一定T和被吸附组分浓度下,每单位质量(体积)的吸附剂达到吸附平衡时所能吸附的最大量。

即吸附剂所能达到的最大吸附量与吸附剂量之比。

动吸附容量:当吸附器后刚出现吸附质时,吸附器内单位质量(体积)吸附剂的平衡吸附量。

也就是吸附剂达到转效点时的吸附量。

通常用转效时间来计算,即从流体开始接触到吸附剂层到“转效点”的时间。

动吸附容量小于静吸附容量的50-70%四、延长分子筛使用寿命几点措施:l、分子筛床层应尽量避免受气体冲击。

所以冲泄压时分层进行,设压差联锁。

2、应避免空冷塔误操作将水带进吸附塔或改进空冷塔设计。

主要存在问题3、空冷塔用循环水,水的PH值保证在7—8之间。

五、分子筛纯化系统节能降耗的几点措施1、设置预热器2、设置蓄热器3、蒸汽加热器代替电加热器。

电能属于有序能,品位高,热能属于无序能,品位低。

分子筛是一种硅铝酸盐的晶体,具有许多孔径大小均一的微孔,骨架通常带负电荷,孔道中具有平衡骨架负电荷的阳离子。

最早发现的分子筛是天然沸石,人们发现在火山口附近开采的矿石,经过加热后会产生气泡,因而称之为沸石。

20世纪30年代,美国联合碳化物公司首先人工合成了4A和13X分子筛,并将分子筛作为干燥剂应用于石化领域。

后联碳公司陆续发现了Y型分子筛等,并将之应用于催化领域,代替以前应用的硅铝小球,使汽油产率提高15%以上,当时全世界每年原油用量4亿吨,并产生80亿美元的经济效益。

后来又陆续发现ZSM,磷铝,MS41,全硅沸石等系列分子筛,并在石油化工领域,干燥等领域取得了广泛应用。

可以这么讲,没有分子筛就没有现在的石油化工业。

现在分子筛催化是化学学科中至关重要的优先领域,是炼油和环保科学的关键技术。

分子筛具有孔径大小均一的微孔,依据其晶体内部孔穴的大小而吸附或排斥不同物质的分子,因而被称为“分子筛”。

分子直径小于分子筛晶体孔穴直径的物质可以进入分子筛晶体,从而被吸附,否则被排斥。

分子筛还根据不同物质分子的极性决定优先吸附的次序。

一般地,极性强的分子更容易被吸附。

分子筛的类型多达几十种,但目前能大规模生产并获得广泛应用的是A型、X型和Y型、M型和ZSM系列等几类。

其中,3A、4A、5A型分子筛均为8元环的孔道,4A型分子筛是一种硅铝酸钠,其微孔的表现直径约为4.2A,能吸附直径在4.2A以下的分子。

3A为用K离子交换的4A分子筛,孔径为3.8A。

5 A型分子筛为钙交换的是4A分子筛,其微孔表现直径为5.0A,能吸附5.0A以下的分子。

13X、Y和M型分子筛的主孔道为12元环,大小为10A左右。

ZSM-5为10元环孔道,是一种择型催化剂。

同时分子筛又是一种硅铝酸盐无机化合物,能够耐高温,具有良好的热稳定性,为再生提供了方便,可多次重复利用。

骨架不被微生物等分解。

由于具有以上所述优点,因此分子筛的用途广泛。

它既是一种新型的高效能选择性微孔型吸附剂,也是一类性能优异的催化剂和催化剂载体。

作为干燥剂,分子筛具有很强的干燥性能和良好的吸附性能,同时具有良好的择型作用,因此分子筛干燥剂广泛应用于石油炼制(Refining),石油化工(Petrochemical),深冷制氧(cryogenic),天然气干燥和脱硫,中空玻璃(IG),冷冻(refrigeration),变压吸附制氧,PVC塑料稳定剂,烟草行业过滤嘴,作为离子交换剂脱除放射性物质等。

近年来开发的全硅沸石亲油分子筛已开始用于环保行业处理废水和锅炉废气。

分子筛内部具有很强的电场梯度分子筛的骨架部分主要成分为硅氧四面体和铝氧四面体,由于铝的化合价是3,所以铝氧四面体AlO4中有一个氧原子的价没有得到平衡,这样就使整个铝氧四面体带有负电荷,为了保持电中性,在铝氧四面体的附近必须有带正电荷的金属离子来抵消它的负电荷。

带正电荷的金属离子和带负电荷的分子筛骨架之间产生强大的电场,从而对分子筛的吸附性能产生巨大的影响。

分子筛对极性物质的吸附能力要远远强于非极性物质,同时由于强大电场的作用,对于含有双键或大π键的物质,通过诱导极化作用,也具有相当的吸附能力。

通常阳离子所带的电荷越多,离子半径越小,产生的电场越强,对双键的诱导作用也变大,对这类物质的吸附能力也越大。

例如,5A分子筛对乙烯,丙烯等烯烃和炔烃能够进行大量吸附。

分子筛纯化器的装填和吸附根据床层设计,可以将分子筛纯化器分为三种:立式,卧式和环形。

立式床的特点为紧凑体积小,占地面积小,但气流分布容易不均匀。

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