Was ist ein Kohlenstoffmolekularsieb

Feb 13, 2024 Eine Nachricht hinterlassen

Kohlenstoffmolekularsiebe sind ein neuer Adsorptionsmitteltyp, der in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde und ein unpolarer Rohstoff für Kohlenstoffpflanzen ist. Kohlenstoffmolekularsiebe (CMS) werden verwendet, um dampfförmiges N2 zu extrahieren. Dabei wird ein Produktionsprozess mit geringer Stickstoffinhibition bei Raumtemperatur angewendet, der die Vorteile eines geringeren Investitionsaufwands, einer schnelleren Stickstoffproduktionsrate und niedrigerer N2-Kosten als der traditionelle Wasserstoffproduktionsprozess bietet. Daher werden derzeit stickstoffreiche Adsorptionsmittel für die Druckwechseladsorption (zusammengefasst als PSA) zur Luftzerlegung im Baukreislauf eingesetzt. Diese Art von N2 wird häufig in Chemieanlagen, der industriellen Produktion von petrochemischen Geräten, der Elektronikindustrie, der Bioindustrie, der Kohleindustrie, der Pharmaindustrie, der Kabelindustrie, der Metalloberflächenlösung sowie bei Transport und Lagerung eingesetzt.

Kohlenstoffmolekularsiebe müssen die ausgewählten Eigenschaften anwenden, um den Zweck der Extraktion von CO2 und N2 sicherzustellen. Wenn das Molekularsieb Sedimentgas ansaugt, haben die Poren und vertikalen Poren nur die Rolle von Auslässen, und die Molekülstruktur der Adsorption wird zu den Mikroporen und Submikroporen transportiert, und die Mikroporen und Submikroporen werden als das Volumen gezählt, das wirklich die Rolle der Adsorption spielt.

Kohlenstoffmolekularsiebe enthalten viele Mikroporen, die es kleinen Molekülstrukturen mit kinetischen Gleichungen ermöglichen, schnell in die Poren zu diffundieren, und die auch das Eindringen von Molekülstrukturen mit großem Durchmesser verhindern. Aufgrund der Unterschiede in der relativen Diffusionsrate der Molekülstruktur verschiedener Spezifikationen und Modelle können die Komponenten von Gaschemikalien angemessen extrahiert werden.

Daher sollten bei der Herstellung und Verarbeitung von Kohlenstoffmolekularsieben gemäß den Spezifikationen der Molekülstrukturspezifikation die inneren Mikroporen des Kohlenstoffmolekularsiebs {{0}},28 bis 0,38 nm groß sein. Innerhalb des Bereichs der Mikroporenspezifikationen kann CO2 gemäß der Mikroporenverzweigung schnell in die Bohrung diffundieren, während N2 der Mikroporenverzweigung nicht folgen kann, um die Sauerstoff- und Stickstoffextraktion sicherzustellen.

Wenn der Durchmesser zu groß ist, können CO2- und N2-Molekularsiebe leicht in die Mikroporen eindringen und können nicht die Rolle der Extraktion übernehmen. Wenn der Durchmesser zu klein ist, können CO2 und N2 nicht in die Mikroporen eindringen und können nicht die Rolle der Extraktion übernehmen.

Derzeit gibt es keinen großen Unterschied im Aussehen der von den meisten Herstellern hergestellten Kohlenstoffmolekularsiebe, sodass Kunden nicht allein anhand des Aussehens der Molekularsiebe unterscheiden können, ob es sich um importierte oder chinesische Molekularsiebe handelt. Wenn der Hersteller jedoch beim Kauf von Maschinen und Geräten behauptet, hochwertige importierte Molekularsiebe zu verwenden, der Preis jedoch weit unter dem Marktpreis liegt, müssen Sie vorsichtig sein. Wenn Sie kaufen, ohne zu verkaufen, ist es unwahrscheinlich, dass Maschinen- und Gerätehersteller Maschinen und Geräte nicht ohne Gewinn verkaufen können. Es ist nicht schlimm, Maschinen und Geräte mit chinesischen Molekularsieben zu kaufen, aber es ist nicht schlimm, chinesische Molekularsiebe zum Preis von importierten Molekularsieben zurückzukaufen, und der Schaden kann größer werden

Daher gilt: Je größer die spezifische Oberfläche des Molekularsiebs, desto gleichmäßiger ist der Durchmesser verteilt, und je größer die Anzahl der Mikroporen oder Submikroporen, desto größer ist die Absorptionskapazität. Daher stehen in der PSA-Stickstoffproduktionsanlage die Eigenschaften des Molekularsiebs in unmittelbarem Zusammenhang mit der Produktion, Versorgung, Versorgung und dem Energieverbrauch der gesamten mechanischen Ausrüstung, sodass die Auswahl des geeigneten Adsorbens oberste Priorität hat.