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Tamis moléculaire en carbone pour générateur d'azote dans le domaine de la purification de l'air

Tamis moléculaire en carbone pour générateur d'azote dans le domaine de la purification de l'air

Le tamis moléculaire en carbone est un matériau poreux en carbone solide avec une surface extrêmement élevée et une distribution fine de la taille des pores. Ces caractéristiques confèrent au tamis moléculaire en carbone de larges perspectives d'application dans l'adsorption, la séparation et la catalyse.
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Product Details ofTamis moléculaire en carbone pour générateur d'azote dans le domaine de la purification de l'air

 

CHEMXIN CMS 260_01

Tamis moléculaire en carbone, en tant que matériau doté d'une structure unique et d'excellentes performances, joue un rôle important dans l'industrie moderne, ainsi que dans la science et la technologie. Le tamis moléculaire en carbone est un matériau poreux en carbone solide avec une surface extrêmement élevée et une distribution fine de la taille des pores. Ces caractéristiques confèrent au tamis moléculaire en carbone de larges perspectives d'application dans l'adsorption, la séparation et la catalyse.

Adsorption : Les performances d’adsorption du tamis moléculaire en carbone sont l’une de ses applications les plus importantes. En raison de sa grande surface et de sa structure de pores fins, le tamis moléculaire en carbone peut adsorber efficacement les petites molécules dans les gaz et les liquides. Cette performance d'adsorption rend le tamis moléculaire en carbone largement utilisé dans la purification de l'air, le traitement de l'eau, la récupération du pétrole et du gaz et d'autres domaines. Par exemple, dans le domaine de la purification de l'air, le tamis moléculaire en carbone peut adsorber les gaz et les odeurs nocifs pour améliorer la qualité de l'air.

CHEMXIN CMS 260_02

Paramètre technique :

 

Modèle Tamis moléculaire de carbone
Diamètre (mm) 1.0-1.2 1.3-1.5 1.5-1.8 1.8-2.0
Résistance à l'écrasement (N/pièce) 50-60 60-70 70-80 80-100
Production Données comme suit 3-8% de perte 5-15 % de perte 10-20% de perte
Taper

Pression d'adsorption (MPa)

Pureté N2 (%)

Quantité de N2 (M3/T.MT)

Air/N2 (%)

CMS-260

0.75-0.8

99.999 75 6.5
99.99 120 4.6
99.9 175 3.4
99.5 260 2.9
99 320 2.2
98 350 2.1
97 390 2.0

 

CMS 260_03CHEMXIN CMS 260_04

Les tamis moléculaires en carbone peuvent-ils adsorber les gaz radioactifs ?

Les tamis moléculaires en carbone sont des matériaux d'adsorption à structure poreuse et leur effet d'adsorption repose principalement sur des facteurs tels que la taille moléculaire et la polarité. Pour certains gaz radioactifs, tels que la vapeur d'iode radioactif (131I, etc.) et le gaz xénon (133Xe, etc.), si leur taille moléculaire correspond à la taille des pores des molécules de carbone et que leur polarité moléculaire et d'autres propriétés sont adaptées à l'adsorption, alors les tamis moléculaires en carbone peuvent les adsorber. Par exemple, lorsque la distribution de la taille des pores des tamis moléculaires en carbone se situe dans une certaine plage et que des molécules de gaz radioactif peuvent pénétrer dans leurs pores, elles seront adsorbées à la surface des parois des pores.

Cependant, la capacité d'adsorption des tamis moléculaires en carbone pour les gaz radioactifs est également limitée par certains facteurs. Premièrement, différents types de tamis moléculaires en carbone ont des distributions de tailles de pores différentes, des propriétés chimiques de surface, etc., qui affecteront la sélectivité d'adsorption et la capacité d'adsorption des gaz radioactifs. Deuxièmement, la forme d'existence, la concentration de gaz radioactif et les conditions environnementales (telles que la température, l'humidité, etc.) auront également un impact sur l'effet d'adsorption. Dans les applications pratiques, il est généralement nécessaire de sélectionner des tamis moléculaires en carbone appropriés en fonction des types spécifiques de gaz radioactifs et des conditions de travail, et d'effectuer une conception et un fonctionnement optimisés pour obtenir de meilleurs effets d'adsorption.

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