Molecular Sieves Pack 4a CAS 70955-01-0
video
Molecular Sieves Pack 4a CAS 70955-01-0

Molecular Sieves Pack 4a CAS 70955-01-0

Anglický název: Molecular Sieves Pack 4a
CAS č. 70955-01-0
Molekulární vzorec: C20H25FN2O8
Molekulová hmotnost: 440,4,195,032
Einecs no.: N/a
MDL NO.: MFCD03457537
HS kód: 38249099
Hlavní trh: USA, Austrálie, Brazílie, Japonsko, Velká Británie, Nový Zéland, Kanada atd.
Výrobce: Bloom Tech Yinchuan Factory
Technologická služba: Oddělení výzkumu a vývoje -1
Použití: farmakokinetická studie, test receptoru atd.

Pack 4a molekulární sítaje alkalický kovový alinosilikát, který může adsorb molekuly s kritickými průměry ne větší než 4a, jako je voda, NH3, H2S, oxid siřičitý, oxid uhličitý, C2H5OH, C2H6, C2H4, C2H4 atd. Je široce používán při sušení a kapaliny, jako je např. Prstev a plísnění, jako je např. Argon.

Průměr pórů je 4a. Může adsorbovat vodu, methanol, ethanol, sirovodík, oxid siřičitý, oxid uhličitý, ethylen a propylen. Nedopravuje žádnou molekulu o průměru větší než 4A (včetně propanu) a jeho selektivní adsorpční výkon pro vodu je vyšší než výkon jakékoli jiné molekuly. Je to jeden z nejpoužívanějších molekulárních sítě v průmyslu.

Produnct Introduction

Chemický vzorec

C20H25FN2O8

Přesná hmota

440

Molekulová hmotnost

440

m/z

440 (100.0%), 441 (21.6%), 442 (2.2%), 442 (1.6%)

Elementární analýza

C, 54.54; H, 5.72; F, 4.31; N, 6.36; O, 29.06

MOLECULAR SIEVES PACK 4A CAS 70955-01-0 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

1. Polyesterová aditiva:

Funkcí IT jako detergentního pomocníka je hlavně pro výměnu iontů vápníku ve vodě za účelem výroby změkčené vody, odstranění nečistot a zabránění redepozici nečistot. Molekulární síto 4a je nejrozsáhlejší a nejzranitelnější produkt mezi fosforovými náhradami. Molekulární síto 4a jako aditivum detergentu místo tripolyfosfátu sodného hraje důležitou roli při řešení znečištění životního prostředí. Lze jej také použít jako činidlo mýdla a tření zubní pasty.

2. čištění odpadních vod:

Molekulární síto 4a může odstranit nh 3- n, pb 2+, Cu 2+, Zn 2+ a CD 2+ z odpadních vozů. Odpadní voda z průmyslu, zemědělství, občanské použití a akvakultury obsahuje dusík amoniaku, který nejen ohrožuje přežití ryb, znečišťuje vnitřní chovatelské prostředí, ale také podporuje růst řas, což vede k blokování řek a jezerů. Vzhledem k vysoké selektivitě a vyměnitelnostiPack 4a molekulární sítak NH 4+ byl v této oblasti úspěšně použit. Odpadní vody z kovových dolů, hnutí, úpravy kovů a chemického průmyslu, který obsahuje ionty těžkých kovů, jsou velmi škodlivé pro lidské zdraví. Molekulární síto 4A může nejen zajistit kvalifikovanou kvalitu vody, ale také obnovit těžké kovy.

3. Další použití:

(1) Ošetření vody ---- Zmešení tvrdé vody může v současné době v Číně nahradit sulfonované uhlí, čímž se sníží náklady;

(2) Metalurgický průmysl ---- Oddělující činidlo, oddělující a extrahovat draslík, Rubidium a Cesium od solanky. Používá se v průmyslových procesech, jako je obohacení, oddělení a extrakce kovů;

(3) petrochemický průmysl - katalyzátor, vysypový, adsorbent;

(4) zemědělství - půdní kondicionér;

(5) Medicine --- Silver načtený zeolitový antibakteriální agent.

Manufacturing Information

Vlastnosti a funkcePack 4a molekulární síta:

1. Iontová výměnná výkonnost ---- Funkce změkčení vody: Každý atom kyslíku v rámci 4A molekulárního síta je sdílen dvěma sousedními tetraedrony. Tato struktura tvoří velké krystalové dutiny, které mohou být obsazeny kationty a molekulami vody. Tyto kationty a molekuly vody mají větší mobilitu, která může provádět výměnu kationtů a reverzibilní dehydrataci. Iontová výměna produktu se provádí v rámci s hliníkovými ionty. Negativní náboj nesený každým hliníkovým iontem může nejen vázat ionty sodíku, ale také další kationty. Ionty vápníku a hořčíku mohou vstoupit do velkých krystalových dutin obsazených původními ionty sodíku, aby nahradily ionty sodíku v molekulárním sítu 4A, to znamená, že ionty sodíku v 4A molekulárním sítu lze vyměnit s ca 2+, mg 2+}}}}}}}} iontů v tvrdé vodě.

2. rychlost vazby produktu na ionty vápníku a hořčíku je pomalejší než rychlost tripolyfosfátu sodného a vazebná schopnost na ionty hořčíku je slabší. Molekulární síto 4a však může snadno a rychle odstranit malé množství škodlivých iontů těžkých kovů (jako je PB 2+, CD 2+, Hg 2+) ve vodném roztoku, což má velký význam pro čištění kvality vody.

3. Adsorbabilita povrchově aktivní látky - funkce nosiče: Molekulární síto 4A má silnou adsorpční výkon díky struktuře pórů a velké specifické povrchové ploše částic.

MOLECULAR SIEVES PACK 4A use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
MOLECULAR SIEVES PACK 4A use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

4. Pro adsorpci neiontové povrchově aktivní látky je 4A molekulární síto 3krát více než NTA (hypoaminotriacová kyselina) a uhličitan sodný a 5krát tolik jako tripolyfosfát sodný (STPP) a sulfát sodný. Tato vlastnost je velmi významná pro přidání více povrchově aktivní látky do produkce aglomeračního lišty s vysokou koncentrací prádelny za účelem výroby produktů s dobrými pracími a průtokovými vlastnostmi. Prostřednictvím experimentu je kapalina nosná kapacita 4A molekulárního síta větší nebo rovná 30%. Přidání molekulárního síta 4A ve výrobním procesu pracího prášku může zvýšit tekutost materiálu, upravit viskozitu a produkovat produkty s dobrým vzhledem, plynulostí a schopností proti trení.

5. Detergency: Prostřednictvím experimentu jsme porovnávali detergentnost stejného vzorce obsahujícího různé aditivy změnou aditiv. Bylo zjištěno, že 20% STPP, 20% molekulární síta a 4% polymer měly stejný dekontaminační účinek jako 40% STPP. Ve vzorci bez fosforu bylo přidáno 20% molekulárního síta s 10% uhličitanem sodným a 4,5% polymerem, což by mohlo získat velmi ideální produkt.

6. Rezistence vůči redepozici: 4A Molekulární síto má dobrou olejovou adhezi. Když se uolitem přidávají se zeolitem, vstřebávání oleje nylonového tkaniny se významně sníží se zeolitem, cmc, křemičitan sodný, síran sodný a další přísady. Velikost částic zeolitu je 0. 4-1. 0 μm, jeho disperze je dobrá a může zabránit adhezi na tkanině.

Ačkoli schopnost rozptylu molekulárního síta 4A není tak dobrá jako schopnost STPP, lze problém rozptylu nečistot vyřešit smíchánímPack 4a molekulární sítas polyakrylátem sodným.

7. Kompatibilita s jinými přísadami: Molekulární síto 4A a další přísady se mohou navzájem doplnit do výkonu, pokud jsou vhodné. Molekulární síto 4a má nižší rozptyl nečistot a nižší chelaci iontů tvrdosti než STPP, ale když je smíchán s STPP, molekulární síto 4A může dosáhnout účinku samotného STPP. Důvodem je to, že STPP může rychle komplexovat ionty vápníku a hořčíku z pevného povrchu a přenést je na 4A molekulární síto vodním médiem. Molekulární síto 4A má špatnou schopnost kombinovat ionty hořčíku, které lze kompenzovat složením křemičitanu a uhličitanu v molekulárním sítu.

8. Efekt pufru ph: Je alkalický a pH 1% vodného roztoku je 11. 0, takže má určitou alkalitu vyrovnávací paměti.

Bezpečnost: Molekulární síto 4A je pro lidské tělo netoxické a vysoce bezpečné. Nemá žádné podráždění očí a kůže, nezpůsobí alergii a je bezpečné a spolehlivé k použití. Po promytí je uložen v půdě, což způsobuje žádné znečištění a může také zlepšit půdu. Nemá žádný nepříznivý dopad na ekologii.

MOLECULAR SIEVES PACK 4A use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Discovering History

Molekulární síta jsou typem krystalického aluminosilikátového materiálu s jednotnou mikroporézní strukturou. Vzhledem k jejich jedinečné adsorpci a prosévání mají širokou škálu aplikací v průmyslové katalýze, separaci plynu, sušení a dalších polích. Mezi nimi je 4A molekulární síto (s velikostí pórů asi 4 Á) jedním z prvních rozvinutých a široce používaných molekulárních pobytů, hlavně pro adsorbující malé molekuly, jako je voda, oxid uhličitý, sirovodík, atd. Systejeticky, že vědec může být studován {16 {16 {16 {16 {16. {16 {16 {16 {16 {16 {16. Studie {16. {16. {16 {16. {16. {16. {16 {16. Studie, může být vystopován. jejich struktura a vlastnosti. V roce 1756 švédský mineralog Axel Fredrik Cronstedt poprvé objevil přírodní zeolit ​​(zeolite) a poznamenal, že by produkoval bubliny, když se zahřívá, podobně jako vroucí vodu, odtud „zeolite“ (odvozený z řeckého slova „zeo“ =}==. V 19. století vědci dále studovali adsorpční výkon zeolitů a zjistili, že mohou selektivně adsorbovat určité molekuly, ale jejich mikrostruktura v té době ještě nebyla pochopena. Na začátku 20. století britský chemik Richard Barrer (1938) poprvé systematicky studoval adsorpční výkon zeolitů a navrhl koncept „molekulárních sieves“, věřil, že mají rovnoměrnou mikroporézní strukturu a mohou vyslat molekuly různých velikostí. V roce 1948 Barrer úspěšně syntetizoval první umělý zeolit ​​(p-typ zeolitu), což označovalo výzkumnou fázi molekulárních sieves, které se přesouvají z přírodních minerálů na umělou syntézu. Vývoj a industrializace molekulárních sieves 4A je důležitým milníkem ve vědě molekulárního síta, hlavně připisovaný výzkumným týmem Union Carbide Corporation (UCC, nyní součástí Honeywell). V roce 1954 týmy Robert Milton a Donald Breck v UCC úspěšně syntetizovaly molekulární síta typu A (Linde typu A, LTA), přičemž 4A molekulární síta (typ NAA) byla nejčasnější verzí s pórovou velikostí přibližně 4 Á (0,4nm). Jeho chemický vzorec je NA12 [(ALO2) 12 (SIO2) 12] · 27H2O, s krystalovou krystalovou strukturou a velikostí pórů vhodných pro adsorbující malé molekuly, jako je voda, NH3, CO ₂ atd. V roce 1959 začala UCC produkce 4A molekulárních sieve, která byla prodána pro prodávání pro penziony a separaci. V 60. letech byly molekulární síta 4A široce používány v petrochemickém průmyslu, zejména v procesu sušení nafty a zemního plynu, nahrazující tradiční chlorid vápenatý a silikagely.

 

Populární Tagy: Molecular Sieves Pack 4a CAS 70955-01-0, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, nákup, cenu, hromadný, na prodej

Odeslat dotaz