碳分子篩(如右圖示)是20世紀七十年代發展起來的一種新型吸附劑,是一種優良的非極性碳素材料。碳分子篩的主要成分為元素碳,外觀為黑色柱狀固體,內部含有大量直徑為0.28-0.36nm的微孔及少量的大孔和中孔(又叫過渡孔),如下圖示,其微孔的比表面積占到碳分子篩所有孔表面積的90%以上,微孔比表面積一般都超過了1000m2/g的水平。
制氮碳分子篩(CMS)分離空氣的能力,取決于空氣中氧氣和氮氣在碳分子篩微孔中的不同擴散速度,由于不同動力學直徑的氣體分子相對擴散速率存在差異,氣體混合物的組分可以被有效的分離。常用的碳分子篩的內部微孔分布應在0.28~0.36nm,在該微孔尺寸范圍內,氧氣(動力學直徑0.346nm)可以快速通過微孔孔口擴散到孔內,而氮氣(動力學直徑0.364nm)卻比較難通過微孔孔口,從而達到氧、氮分離。二氧化碳(動力學直徑0.33 nm)也可以快速通過微孔孔口擴散到孔內,是比較強的被吸附氣體。
大自然中存在著一種天然的硅鋁酸鹽,它們具有篩分、吸附、離子交換和催化作用。這是一種叫做沸石的天然材料,也叫分子篩。 活性碳和沸石有什么不同? 性能分析:分子篩與活性炭均具有較好的吸附性能。分子篩不只是具有吸附能力,在化學研究中更重要的是“篩選作用”。以硅質為主體,以碳素為主體,以硅質為骨架的多孔材料分子篩,以硅質為主。由于硅的結構是比較穩定的,分子篩做催化劑時,負責對符合條件的分子進行多孔結構篩選,產物過大就會被“卡住”,不能通過多孔結構。當前,ZSM-5被認為是常用的催化分子篩,而現階段SAPO-18、SAPO-34沸石是催化領域研究和...
據國際國內專家分析,碳分子篩行業呈現出以下發展趨勢:一是隨著變壓吸附制氮機應用范圍的擴大,對碳分子篩的需求越來越大,這將進一步促進行業的發展。未來幾年,這個行業將從一個不熟悉的行業變得眾所周知。其次,隨著應用深度的提高,對碳分子篩產氮量、氮回收率、堆積密度、抗壓強度等指標的要求越來越高。進一步提高產品性能指標將是該行業未來的大趨勢。第三,由于碳分子篩是變壓吸附制氮機的主要成分,成本占整個設備的70%以上,降低成本將是促進行業發展的重要條件。在未來一段時間內,各企業將繼續探索采用新材料、新工藝,努力以低成本達到高水平。 碳分子篩兩次飛躍 碳分子篩(英文名carbonmolecularsi...
碳分子篩廣泛應用于PSA變壓吸附制氮機工藝生產中,那么碳分子篩的工作原理是什么呢?今天就來詳細的說說。 碳分子篩的工作原理 變壓吸附氮氣設備,采用優質分子篩碳分子篩,(Carbon molecular sieve)為吸附劑,利用變壓吸附原理,直接從壓縮空氣中獲得氮氣。在一定的壓力下,由于動力學效應,氧、氮在碳分子篩上的擴散速率差異較大,短時間內,氧分子被碳分子篩大量吸附,氮分子在氣相中富集,達到氧氮分離。由于碳分子篩對氧的吸附容量隨壓力的不同而有明顯差異,降低壓力,即可解吸碳分子篩吸附的氧分子,使碳分子篩再生,得以重復循環交替,連續產出高品質氮氣。 碳分子篩技術特點 完善的流程技術...