本公司供應供應四川分子篩吸附劑;成都分子篩吸附劑;重慶分子篩吸附劑。研發背景
工作原理
生產工藝
發展簡史
注意事項
編輯本段研發背景
二十世紀五十年代,伴隨著工業革命的大潮,碳材料的應用越來越廣泛,其中活性碳的應用領域
PSA制氮用碳分子篩
PSA制氮用碳分子篩
擴展*快,從*初的過濾雜質逐漸發展到分離不同組份。與此同時,隨著技術的進步,人類對物質的加工能力也越來越強,在這種情況下,碳分子篩應運而生。
編輯本段工作原理
碳分子篩是利用篩分的特性來達到分離氧氣、氮氣的目的。在分子篩吸附雜質氣體時,大孔和中孔只起到通道的作用,將被吸附的分子運送到微孔和亞微孔中,微孔和亞微孔才是真正起吸附作用的容積。如前圖所示,碳分子篩內部包含有大量的微孔,這些微孔允許動力學尺寸小的分子快速擴散到孔內,同時限制大直徑分子的進入。由于不同尺寸的氣體分子相對擴散速率存在差異,氣體混合物的組分可以被有效的分離。因此,在制造碳分子篩時,根據分子尺寸的大小,碳分子篩內部微孔分布應在0.28~0.38nm。在該微孔尺寸范圍內,氧氣可以快速通過微孔孔口擴散到孔內,而氮氣卻很難通過微孔孔口,從而達到氧、氮分離。微孔孔徑大小是碳分子篩分離氧、氮的基礎,如果孔徑過大,氧氣、氮氣分子篩都很容易進入微孔中,也起不到分離的作用;而孔徑過小,氧氣、氮氣都不能進入微孔中,也起不到分離的作用。
編輯本段生產工藝
國產分子篩由于受條件限制,對孔徑大小控制的不是很好。目前,市面上銷售的碳分子篩微孔孔徑分布在0.3~1nm,只有巖谷分子篩做到了0.28~0.36nm。碳分子篩的原料為椰子殼、煤炭、樹脂等,*一步先經加工后粉化,然后與基料揉合,基料主要是增加強度,防止破碎粉化的材料;第二步是活化造孔,在600~1000℃溫度下通入活化劑,常用的活化劑有水蒸氣、二氧化碳、氧氣以及它們的混合氣。它們與較為活潑的無定型碳原子進行熱化學反應,以擴大比表面積逐步形成孔洞活化造孔時間從10~60min不等;第三步為孔結構調節,利用化學物質的蒸氣:如苯在碳分子篩微孔壁進行沉積來調節孔的大小,使之滿足要求。
編輯本段發展簡史
六十年代,碳分子篩在美國*先制造成功并很快推廣應用,*初,碳分子篩是被用作從空氣中分離氧氣的吸附劑,后來逐漸應用在制取氮氣的裝置上。
到了七十年代未、八十年代初,世界各國對氮氣的需求量不斷增加,而變壓吸附制氮技術也逐漸成熟起來,進一步推動了碳分子篩制造技術的發展。
到了一九八二年,美國和日本的氮氣產量相繼超過了氧氣,此時,變壓吸附制取的氮氣已經占氮氣總產量的18%左右,由于變壓吸附制氮所占的市場份額越來越大,世界各主要工業國家都投入了資金研發變壓吸附用碳分子本公司供應供應四川分子篩吸附劑;成都分子篩吸附劑;重慶分子篩吸附劑。 |
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