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發布時間:2021-01-05 08:57  
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本公司主營3A分子篩、4A分子篩、13X分子篩、5A分子篩、絲光沸石、分子篩、10X分子篩、中空專用分子篩、制冷專用分子篩等產品。歡迎來電咨詢。
離子在一定的條件下,如水溶液或受較高溫度時比較容易遷移。研究分子篩的晶化機理即具有十分重要的理論意義,也對合成新型的沸石分子篩合成具有實際的指導意義。在水溶液中,由于沸石分子篩對離子選擇性的不同,則可表現出不同的離子交換性質。金屬陽離子與沸石分子篩的水熱離子交換反應是自由擴散過程。擴散速度制約著交換反應速度。通過離子交換可以改變沸石分子篩孔徑的大小,從而改變其性能,達到擇形吸附分離混合物的目的。
雙相轉變機理在人們對于沸石分子篩晶化究竟是通過液相轉變機理還是通過固相轉變機理爭執不清時,八十年代之后,又有科學家提出了雙相轉變的機理。4A分子篩的離子交換是在帶有鋁離子的骨架上進行的,每一個鋁離子所帶的一個負電荷,不僅可以結合鈉離子,也可以結合其它陽離子。雙向轉變機理認為液相轉變和固相轉變同時存在沸石分子篩晶化過程中,既可以分別發生在兩種晶化反應體系中,也可以同時發生在一個體系中。

基于分子管理的概念,選擇性吸附5A分子篩分離石s腦油中非正構烴的正鏈烷烴,可以優化乙烯和芳烴的收率,顯著提高油的利用率。由邊共享的籠所組成的Pentasil鏈是高硅沸石分子篩家族的一個特征鏈。為了進一步提高石s腦油吸附分離工藝的效率,在傳統的微孔5A分子篩的基礎上,合成了具有微孔和介孔復合結構的多級孔5A分子篩,并研究了其吸附性能。首先,采用分子動力學方法模擬簡單分子在一維分子篩孔隙中的擴散過程。擴散系數隨著孔徑的增加而增加。
