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Tamiz molecularEl tamiz molecular (conocido como zeolita sintética) son cristales de aluminosilicato micro-poroso formado por tetraedros de silicona-oxi, tetraedro de alúmina para formar una estructura esquelética básica, en la que existen cationes metálicos (por ejemplo, Na +, K +, Ca2 +, etc.) para equilibrar el exceso de carga negativa en el cristal.
Según el tipo de estructura cristalina, la zeolita puede ser tipo A, tipo X, tipo Y, etc.
Absorción: La capacidad de absorción del tamiz molecular proviene de la absorción física (fuerza de van der waals).
Tamizado: El tamaño de poro de la distribución del tamiz molecular es muy consistente y solo permite el paso de moléculas con tamaño inferior al tamaño del poro.
Un tamiz molecular es un material con poros (agujeros muy pequeños) de tamaño uniforme. Estos diámetros de poros son similares en tamaño a las moléculas pequeñas, y por lo tanto las moléculas grandes no pueden entrar o ser adsorbidas. La capacidad de adsorción del tamiz molecular proviene de la Adsorción física (fuerza de van der waals). El cristal tiene una fuerte polaridad y campo de Coulomb, que muestran una fuerte capacidad de adsorción para moléculas polares (agua) y moléculas in-saturadas. Tamizado: El tamaño de poro de la distribución del tamiz molecular es muy consistente.

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REFERENCIA: Tamiz Molecular 3A |
Absorbe moleculas con diámetro crítico no mayor de 3 Angstroms. Desecación de alquenos ( etileno, propileno, butadieno,acetileno), desecación de benzeno, tolueno, xyleno y otros disolventes (etanol, metanol), gas natural, dióxido de carbono alimentario, oil y jet fuel, alcohol líquido, craqueo de petroleo, ... |
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REFERENCIA: Tamiz Molecular 4A |
Absorbe moleculas con diámetro crítico no mayor de 4 Angstroms. Desecación profunda de gases y líquidos como aire, dióxido de carbono, gas natural, monóxido de carbono, hidrogeno, oxigeno, refrigerantes, disolventes, etc. Purificación del gas Argon, desecante para recubrimientos de poliuretano y sistemas de polimeros, deshidratación estática en sistemas cerrados de líquido o gas, por ejemplo, en el envasado de medicamentos, componentes eléctricos y productos químicos perecederos, sistemas de aire acondicioado en automoción, eliminación de humedad en sistemas de frenado. |
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REFERENCIA: Tamiz Molecular 5A |
Absorbe moleculas con diámetro crítico no mayor de 5 Angstroms. Eliminación de aire, dióxido de carbono e hidrocarburos en unidades de pre-purificación de aire. Separación de Iso/normal parafinas en PSA (Process Swing Adsorcion). Purificación de aire, oxígeno, nitrogeno, hidrógeno y gases de síntesis en flujos mitos de gas, deshidratación y purificación de LPG (Gas licuado de petróleo), gas amoniaco craqueado, gases inertes. Eliminación de ácido sulfíhidrico y componentes mercaptanos de bajo peso molecular del Gas Natural, y LPG. Aplicado en purificación hidrogeno PSA y refinado del monóxido de carbono. |
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REFERENCIA: Tamiz Molecular 13X |
Absorbe moleculas con diámetro crítico no mayor de 9 Angstroms. Aplicado en la eliminación de agua, dióxido de carbono e hidrocarburos en procesos de pre-purificación de aire previa a la separación criogénica. Eliminación de agua, acido sufhñidrico, mercaptanos y componentes sulfurosos de alto peso molecular en LPG (Gas licuado de petróleo), butano, propano,etc. Deshidratación profunda de aire comprimido, gas inerte, y aire instrumental. Deshidratación y purificación de gas de síntesis de amoniaco. Eliminación de olores a azufre en propelentes de aerosoles. Eliminación de dióxido de carbono de gas craqueado. Usado en la generación del oxígeno enriquecid, separación de oxigeno/nitrogeno en procesos PSA (Process Swing Adsorcion). Producción de oxígeno medicinal. |
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REFERENCIA: Tamiz molecular de Carbono |
El proceso de generación de nitrógeno por adsorción por cambio de presión (PSA) es una tecnología utilizada para separar el nitrógeno de una mezcla de gases a presión de acuerdo con las características especiales de adsorción selectiva de los tamices moleculares de carbono (CMS). El tamiz molecular de carbono es un material que contiene pequeños poros de un tamaño preciso y uniforme que se utiliza como un adsorbente para gases. Cuando la presión es lo suficientemente alta, las moléculas de oxígeno, que pasan a través de los poros de CMS mucho más rápido que las moléculas de nitrógeno, se adsorben, mientras que las moléculas de nitrógeno que salen se enriquecerán en la fase gaseosa. El aire enriquecido con oxígeno, adsorbido por el CMS, se liberará al reducir la presión. Luego, el CMS se regenera y está listo para otro ciclo de producción de aire enriquecido con nitrógeno. |
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