比表面积测定法、热重分析法。
1、比表面积测定法:此方法可以测定材料的比表面积,可用于表征分子筛的孔结构和孔径大小。
2、热重分析法:此方法可以测定材料在不同温度下的质量变化情况,可用于分析分子筛中的水分、有机分子等。
分子筛主要利用自身的孔道对反应物分子进行选择性的催化,黄土中是含有二氧化硅和氧化铝,但这些物质本身可能并不具备相应的要求,需要对其进行分析表征。比如石英就是二氧化硅,但它是结晶体,本身没有孔道,自然无法起到分子筛的作用。不过也许有部分黄土有这样的潜力。
碳分子筛是利用筛分的特性来达到分离氧气、氮气的目的。在分子筛吸附杂质气体时,大孔和中孔只起到通道的作用,将被吸附的分子运送到微孔和亚微孔中,微孔和亚微孔才是真正起吸附作用的容积。如前图所示,碳分子筛内部包含有大量的微孔,这些微孔允许动力学尺寸小的分子快速扩散到孔内,同时限制大直径分子的进入。由于不同尺寸的气体分子相对扩散速率存在差异,气体混合物的组分可以被有效的分离。因此,在制造碳分子筛时,根据分子尺寸的大小,碳分子筛内部微孔分布应在028~038nm。在该微孔尺寸范围内,氧气可以快速通过微孔孔口扩散到孔内,而氮气却很难通过微孔孔口,从而达到氧、氮分离。微孔孔径大小是碳分子筛分离氧、氮的基础,如果孔径过大,氧气、氮气分子筛都很容易进入微孔中,也起不到分离的作用;而孔径过小,氧气、氮气都不能进入微孔中,也起不到分离的作用。
国产分子筛由于受条件限制,对孔径大小控制的不是很好。市面上销售的碳分子筛微孔孔径分布在03~1nm,只有岩谷分子筛做到了028~036nm。碳分子筛的原料为椰子壳、煤炭、树脂等,第一步先经加工后粉化,然后与基料揉合,基料主要是增加强度,防止破碎粉化的材料;第二步是活化造孔,在600~1000℃温度下通入活化剂,常用的活化剂有水蒸气、二氧化碳、氧气以及它们的混合气。它们与较为活泼的无定型碳原子进行热化学反应,以扩大比表面积逐步形成孔洞活化造孔时间从10~60min不等;第三步为孔结构调节,利用化学物质的蒸气:如苯在碳分子筛微孔壁进行沉积来调节孔的大小,使之满足要求。
天然沸石的主要成分是4A分子筛,能够吸附分子直径小于4A的分子,每100g吸附量一般在15-20g。如果白酒中有大量的水,4A分子筛是优先吸附水,而不吸附甲醇。要去除甲醇,必须是无水酒精,在没有水或仅有少量水存在的情况下,才能够将酒精中的甲醇吸附掉。
200℃200℃左右。3A干燥剂主要是指以分子筛为主要成分的干燥剂,其融化温度取决于所使用的具体分子筛类型和制备工艺等因素。一般来说,3A干燥剂的融化温度在200℃左右。 左右。3A干燥剂主要是指以分子筛为主要成分的干燥剂,其融化温度取决于所使用的具体分子筛类型和制备工艺等因素。一般来说,3A干燥剂的融化温度在200℃左右。
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