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Tamis moléculaire de zéolithe colonne creuseLa composition chimique du tamis moléculaire est de formule générale: (m) 2 / no · Al2O3 · xsio2 · ph2o, m représentant un ion métallique (généralement na lorsqu'il est synthétisé artificiellement), n représentant le nombre de Valence de l'ion métallique, x représentant le nombre de moles de SiO2, également appelé rapport silicium - aluminium, et P représentant le nombre de moles d'eau. Les structures les plus élémentaires du squelette du tamis moléculaire sont les tétraèdres SIO 4 et Alo 4 qui forment la cristallisation d'une structure réticulaire tridimensionnelle par liaison d'atomes d'oxygène communs. Cette forme de liaison constitue des cavités et des pores de taille moléculaire uniforme. En raison de la structure différente et de la forme différente, les trous d'espace en forme de "cage" sont divisés en structures de "cage" comme alpha, bêta, gamma, colonnes hexagonales, faujasite, etc.
Tamis moléculaire de zéolithe colonne creuseTamis moléculaireIl a de nombreux pores de taille de pores uniforme et des pores bien alignés sur sa structure, et des tamis moléculaires de différentes tailles de pores séparent les molécules de différentes tailles et formes. En fonction des rapports moléculaires différents de SiO 2 et Al 2 O 3, on obtient des tamis moléculaires de tailles de pores différentes. Ses modèles sont: 3A (Potassium type a), 4A (Sodium type a), 5A (Calcium type a), 10z (Calcium type Z), 13z (Sodium type Z), y (Sodium type y), Sodium type mordénite, etc. Il a une capacité d'adsorption élevée, une forte sélectivité et une résistance à haute température. Largement utilisé dans l'industrie chimique organique et pétrochimique, il est également un excellent adsorbant pour la déshydratation du gaz.
Par nature catalytique, les catalyseurs à tamis moléculaire peuvent être divisés en les points suivants:
(1) catalyseur acide, utilisant l'acidité de surface du tamis moléculaire pour la réaction catalytique.
(2) catalyseur bifonctionnel, le tamis moléculaire peut être chargé de métaux tels que le platine et le palladium, pour obtenir un catalyseur à tamis moléculaire bifonctionnel avec une fonction catalytique métallique et une fonction catalytique acide.
(3) catalyseur sélectif, parce que l'action catalytique du tamis moléculaire se produit généralement dans l'espace intracristallin, la taille des pores et la structure des pores du tamis moléculaire ont un impact important sur l'activité catalytique et la sélectivité. Le tamis moléculaire a des pores intracristallins réguliers et homogènes, et la taille des pores est proche de la taille des molécules, de sorte que les propriétés catalytiques du tamis moléculaire varient considérablement en fonction de la taille géométrique des molécules de réactif, des molécules de produit ou des intermédiaires de réaction.
