Los tamices moleculares de zeolita tienen una estructura cristalina regular única, cada uno de los cuales tiene una estructura de poros de cierto tamaño y forma, y tiene una gran superficie específica. La mayoría de los tamices moleculares de zeolita tienen fuertes centros ácidos en la superficie y hay un fuerte campo de Coulomb en los poros del cristal para la polarización. Estas características lo convierten en un excelente catalizador. Se llevan a cabo reacciones catalíticas heterogéneas sobre catalizadores sólidos y la actividad catalítica está relacionada con el tamaño de los poros cristalinos del catalizador. Cuando se utiliza un tamiz molecular de zeolita como catalizador o portador de catalizador, el progreso de la reacción catalítica está controlado por el tamaño de poro del tamiz molecular de zeolita. El tamaño y la forma de los poros y poros de los cristales pueden desempeñar un papel selectivo en la reacción catalítica. En condiciones generales de reacción, los tamices moleculares de zeolita desempeñan un papel principal en la dirección de la reacción y exhiben un rendimiento catalítico de forma selectiva. Este rendimiento convierte a los tamices moleculares de zeolita en un nuevo material catalítico con gran vitalidad.
Artículo | Unidad | Datos técnicos | |||
Forma | Esfera | extruir | |||
dia | mm | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 | 1/16” | 1/8” |
Granularidad | % | ≥96 | ≥96 | ≥98 | ≥98 |
densidad aparente | g/ml | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 |
Abrasión | % | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,25 |
Fuerza aplastante | N | ≥30 | ≥60 | ≥30 | ≥70 |
H estática2O adsorción | % | ≥21,5 | ≥21,5 | ≥21,5 | ≥21,5 |
Adsorción de N-hexano | % | ≥13 | ≥13 | ≥13 | ≥13 |
Adsorción por oscilación de presión
Purificación del aire, eliminación de H20 y CO2 de gases.
Eliminación de H2S del gas natural y del gas de petróleo.