미네랄 흡착제, 여과제 및 건조제
분자체는 실리카와 알루미나 사면체가 3차원적으로 연결된 네트워크를 가진 결정질 금속 알루미노규산염입니다. 이 네트워크에서 자연 수화수는 가열을 통해 제거되어 특정 크기의 분자를 선택적으로 흡착하는 균일한 공동을 형성합니다.
4~8메시 체는 일반적으로 기체상 응용 분야에 사용되고, 8~12메시 체는 액상 응용 분야에 널리 사용됩니다. 3A, 4A, 5A, 13X 체의 분말 형태는 특수 응용 분야에 적합합니다.
오랫동안 건조 능력(90°C까지)으로 알려져 온 분자체는 최근 합성 유기 공정에서 유용성을 입증하여, 일반적으로 불리한 평형 상태에 의해 좌우되는 축합 반응에서 원하는 생성물을 분리하는 데 자주 활용되고 있습니다. 이러한 합성 제올라이트는 케티민 및 엔아민 합성, 에스테르 축합, 불포화 알데히드의 폴리엔알로의 전환과 같은 시스템에서 물, 알코올(메탄올 및 에탄올 포함), 그리고 염산을 제거하는 것으로 나타났습니다.
유형 | 3A |
구성 | 0.6 K2O : 0.40 Na2O : 1 Al2O3 : 2.0 ± 0.1SiO2 : x H2O |
설명 | 3A 형태는 4A 구조의 내재적 나트륨 이온을 칼륨 양이온으로 대체하여 직경이 3Å를 초과하는 경우(예: 에탄)를 제외하고 유효 기공 크기를 ~3Å로 줄여서 만들어집니다. |
주요 응용 분야 | 분해 가스, 프로필렌, 부타디엔, 아세틸렌을 포함한 불포화 탄화수소 스트림의 상업적 탈수; 메탄올 및 에탄올과 같은 극성 액체의 건조. N₂/H₂ 흐름에서 NH₃ 및 H₂O와 같은 분자의 흡착. 극성 및 비극성 매질에서 범용 건조제로 간주됩니다. |
유형 | 4A |
구성 | 1 Na2O : 1 Al2O3 : 2.0 ± 0.1 SiO2 : x H2O |
설명 | 이 나트륨 형태는 A형 분자체 계열에 속합니다. 유효 기공 크기는 4Å이므로, 유효 직경이 4Å를 초과하는 분자(예: 프로판)는 배제됩니다. |
주요 응용 분야 | 폐쇄형 액체 또는 기체 시스템(예: 의약품, 전자 부품, 부패하기 쉬운 화학물질 포장)의 정적 탈수, 인쇄 및 플라스틱 시스템의 수분 제거, 포화 탄화수소 흐름의 건조에 적합합니다. 흡착되는 물질로는 SO₂, CO₂, H₂S, C₂H₄, C₂H₄, C₂H₄, C₃H₄가 있습니다. 일반적으로 극성 및 비극성 매질에서 범용 건조제로 간주됩니다. |
유형 | 5A |
구성 | 0.80 CaO : 0.20 Na2O : 1 Al2O3 : 2.0 ± 0.1 SiO2 : x H2O |
설명 | 나트륨 양이온 대신 2가 칼슘 이온을 사용하면 ~5Å의 조리개가 생기고, 이로 인해 유효 직경이 >5Å인 분자(예: 모든 4탄소 고리 및 이성화합물)가 배제됩니다. |
주요 응용 분야 | 분지쇄 및 고리형 탄화수소에서 노르말파라핀을 분리하고, 천연가스에서 H2S, CO2 및 메르캅탄을 제거합니다. 흡착된 분자로는 nC4H10, nC4H9OH, C3H8~C22H46, 그리고 디클로로디플루오로메탄(프레온 12®)이 있습니다. |
유형 | 13배 |
구성 | 1 Na2O: 1 Al2O3: 2.8 ± 0.2 SiO2: xH2O |
설명 | 나트륨 형태는 X형 패밀리의 기본 구조를 나타내며, 910¼ 범위에서 효과적인 기공 개방을 보입니다. 예를 들어 (C4F9)3N은 흡착하지 않습니다. |
주요 응용 분야 | 상업용 가스 건조, 공기 식물 사료 정화(H2O와 CO2 동시 제거), 액체 탄화수소/천연 가스 스위트닝(H2S와 메르캅탄 제거). |
게시 시간: 2023년 6월 16일