Sito molekularne węglowe
Zasada działania sit molekularnych obejmuje głównie funkcję adsorpcji i funkcję przesiewania.
Funkcja adsorpcji: Adsorpcja substancji przez sita molekularne pochodzi z adsorpcji fizycznej, a ich pory krystaliczne mają silną polarność i pole Coulomba, wykazując silną zdolność adsorpcji dla cząsteczek polarnych (takich jak woda) i cząsteczek nienasyconych. Gdy płyn przepływa przez sito molekularne, cząsteczki wewnątrz będą się nieregularnie poruszać z powodu grawitacji cząsteczkowej i zderzą się z powierzchnią sita molekularnego, co spowoduje koncentrację cząsteczkową na ustalonej powierzchni i osiągnie separację.
Funkcja przesiewowa: Rozkład wielkości porów sit molekularnych jest bardzo równomierny i tylko substancje o średnicy cząsteczkowej mniejszej niż średnica porów mogą dostać się do porów krystalicznych sita molekularnego. Ta cecha umożliwia sitom molekularnym rozróżnianie i rozdzielanie różnych substancji na podstawie ich wielkości i kształtu.
Zastosowanie i funkcje:
Wysoka opłacalność, duża twardość, niska zawartość popiołu, długa żywotność, jednorodne cząsteczki i odporność na uderzenia powietrza.
Stabilna jakość: Ściśle przestrzegamy 100% standardów produkcji i kontroli jakości w fabryce w celu przeprowadzenia testów.
Może spełniać wymagania wszystkich typów systemów azotowych PSA. W przemyśle CMS może koncentrować gaz azotowy z powietrza przez system PSA, o czystości do 99,999%.
Sita molekularne z węgla są powszechnie stosowane w przemyśle naftowym, chemicznym, górnictwie węgla, obróbce cieplnej metali, produkcji elektroniki i konserwowaniu żywności.
Generator azotu PSA proces separacji tlenu i azotu
Zasada wykorzystania różnicy w szybkości dyfuzji tlenu i azotu w sitach molekularnych węgla polega na tym, że cząsteczki tlenu są adsorbowane w dużych ilościach przez sita molekularne węgla, podczas gdy cząsteczki azotu są wzbogacane w fazie gazowej, co pozwala na oddzielenie tlenu od azotu.
Zdolność adsorpcji węglowych sit molekularnych dla tlenu zmienia się znacząco w zależności od ciśnienia. Obniżenie ciśnienia może desorbować zaadsorbowane cząsteczki tlenu w węglowym sicie molekularnym. Regeneruj węglowe sita molekularne, aby osiągnąć wielokrotny recykling węglowych sit molekularnych.











