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Tamiz molecular de Carbono

El 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.

Tamiz molecular de Carbono

Tamiz molecular de Carbono

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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