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分子筛的主要特性
1、物理特性:
比热:约0.95KJ/KgXK(0.23Kcal/KgX℃
导热系数(脱水物):2.09KJ/MXK(0.506Kcal/mX℃
水吸附热:约3780KJ/Kg(915Kcal/Kg)
2、热稳定性和化学稳定性:
分子筛能承受600—700℃的短暂高温,但再生温度一般在400℃以下。
分子筛可在PH值5-10范围的介质中使用;在盐溶液中能交换某些金属
阳离子。
3、基本特性:
a)分子筛对水或各种气,液态化合物可逆吸附及脱附。
b)金属阳离子易被交换。
c)分子筛内部空腔和通道形成非常高的内表面积。其内表面可高于分
子筛颗粒的外表面积的10000-100000倍。
分子筛的选择吸附特性:
1、根据分子大小和形状的不同选择吸附——分子筛效应
分子筛晶体具有蜂窝状的结构,晶体内的晶穴和孔道相互沟通,并且孔
径大小均匀,固定(分子筛空腔直径一般在6—15埃之间),与通常分
子的大小相当,只有那些直径比较小的分子才能通过沸石孔道被分子筛
吸附,而构型庞大的分子由于不能进入沸石孔道,则不被分子筛吸附。
而硅胶,活性氧化铝和活性碳没有均匀的孔径,孔径分布范围十分宽广,
所以没有筛分性能。
2、根据分子极性,不饱和度和极化率的选择吸附
分子筛对于极性分子和不饱和分子有很高的亲和力;在非极性分子中,
对于极化率在的分子有较高的选择吸附优势。此外,沸点越低的分子,
越不易被分子筛所吸收。
分子筛的高效吸附特性:
分子筛对于H2O、NH3、H2S、CO2等高分子极性具有很高的亲和力,
特别是对于水,在低分压(甚至在133帕以下)或低浓度,高温(甚至
在100℃以上)等十分苛刻的条件下仍有很高的吸附容量。
1、低分压或低浓度下的吸附
在相对湿度30%时分子筛的吸水量比硅胶,活性氧化铝都高。随着相对
湿度的降低,分子筛的优越性越发显著,而硅胶,活性氧化铝随着湿度
的增加,吸附量不断增加,在相对湿度很低时,它们的吸附量很少。
2、高温吸附
分子筛是唯一可用的高温吸附剂。在100℃和1.3%相对湿度时分子筛
可吸附15%重量的水分,比相同条件下活性氧化铝的吸水量大10倍;而比
硅胶大20倍以上。所以在较高的温度下,分子筛仍能吸附相当数量的
水分,而活性氧化铝,特别是硅胶,大大丧失了吸附能力。
3、高速吸附
分子筛对像水等极性分子在分压或浓度很低时的吸附速率要远远超过
硅胶,活性氧化铝。虽然在相对湿度很高时,硅胶的平衡吸水量要高于
分子筛,但随着吸附质的线速度的提高,硅胶的吸水率越来越不如分子
筛效率高。
分子筛的离子交换性
分子筛的一个重要性能是可以进行可逆的离子交换。通过这种交换,改
进了分子筛的吸附和催化性能,从而获得了广泛的应用(如可用于软化
水和废水处理)。
分子筛的催化性能
分子筛晶体具有均匀的孔结构,孔径的大小与通常分子相当;它们具有
很大的表面积。而且表面极性很高;平衡骨架负电荷的阳离子,可进行
离子交换;一些具有催化活性的金属也可以交换导入晶体,然后以极高
的分散度还原为元素状态;同时分子筛骨架结构的稳定性很高。这些结
构性质,使分子筛不仅成为优良的吸附剂,而且成为有效的催化剂和催
化剂载体。
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烯烃干燥(乙烯、石脑油干燥氨裂解中氨氮混异构化进料脱硫
丙烯、丁二烯)合气干燥
炔烃干燥芳烃干燥正异构烃分离烷烃脱硫
极性液体干燥液态烃干燥、再蒸汽裂解脱co2液化石油气干
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