两种技术做个对比,用数据来说话。谁更胜一筹。
尺寸和重量:碳分子筛体积大,占用空间,重量重,安置摆放不便。该法操作简单,占地面积小,对进料气的温度、压力和流量变化不敏感。氮气膜尺寸小,重量轻,结构紧凑,更轻盈小巧,甚至发生器能放在标准实验台下,这些对于空间很有限的实验室而言无疑是的选择。 噪音:膜分离技术不产生任何噪音,变压吸附技术在碳分子筛柱泄压放气的时候,
4a分子筛粉
两种技术做个对比,用数据来说话。谁更胜一筹。
尺寸和重量:碳分子筛体积大,占用空间,重量重,安置摆放不便。该法操作简单,占地面积小,对进料气的温度、压力和流量变化不敏感。氮气膜尺寸小,重量轻,结构紧凑,更轻盈小巧,甚至发生器能放在标准实验台下,这些对于空间很有限的实验室而言无疑是的选择。 噪音:膜分离技术不产生任何噪音,变压吸附技术在碳分子筛柱泄压放气的时候,会有很大的放气声音产生,这也就意味着膜分离氮气发生器能放在应用仪器旁边,安静地工作,无需将发生器放在另外一个房间,从而减少了管道延长所产生的额外费用,也避免了
尺寸和重量:碳分子筛体积大,占用空间,重量重,安置摆放不便。本标准GB/T13805-1992技术指标中优级品、一级品、二级品作了重大修改,取消原焦糖脱色率,90%,80%,以重铭酸钾品位标准的浓度为60mg/L,90mg/L,130mg/L来表达概念,代之以GB/T12496。氮气膜尺寸小,重量轻,结构紧凑,更轻盈小巧,甚至发生器能放在标准实验台下,这些对于空间很有限的实验室而言无疑是的选择。 噪音:膜分离技术不产生任何噪音,变压吸附技术在碳分子筛柱泄压放气的时候,会有很大的放气声音产生,这也就意味着膜分离氮气发生器能放在应用仪器旁边,安静地工作,无需将发生器放在另外一个房间,从而减少了管道延长所产生的额外费用,也避免了
管道漏气的风险。 纯度:氮气在不同分析仪器中所起的作用不同,所以对纯度的需求也不同,lc-ms所用的氮气主要作为雾化气及保护气,纯度95%就完全能满足需求,而gc对氮气的纯度要求就比较高。氧化铝行业出口还有另一个编码为69031000,英文名称为Alumina。理想化状态下,变压吸附所能达到的纯度要优于膜分离技术。但变压吸附
所产生的氮气纯度与进气量、压力、气源质量都有很大的关系,如果气源不洁净或者气量压力不够,那纯度会大大降低,不能单
纯认为变压吸附纯度一定高。
碳分子筛维修故障
制氮机碳分子筛在吸附塔内松动原因分析如下:
制氮机压紧装置原因:1、气缸压紧装置失灵不报警,2、制氮机弹簧压紧装置筛板倾斜、3、制氮机吸附塔底部筛网由于采用铁质而没有采用不锈钢的原因筛网腐烂。
制氮机碳分子装填原因:在碳分子衰减需要更换时,使用者为节约成本,自行采购制氮机碳分子筛经行更换,或者需找非制氮机厂家经行更换,特别是空压机供应商在不熟悉的情况下,错把制氮机碳分子装填当成吸附式干燥剂装填,其结果就是碳分子松动粉化,造成反复返工。制氮机粉化是指制氮机碳分子筛粉化,什么有事制氮机碳分子筛粉化呢。
制氮机吸附塔管道脱焊,这个是因为有的客户新建厂房对制氮机经行迁移不当造成制氮机进出气管开裂,碳分子筛外漏造成制氮机碳分子松动,此刻需要大修!

分子筛膜合成研究取得新进展
近日,大连化学物理研究所研究员杨维慎领导的科研团队在分子筛膜合成研究中取得新进展,利用自行开发的电化学离子热合成方法,原位合成出了具有优异防腐蚀性能的高度面内取向和无缺陷的分子筛膜。相关结果以通讯形式在线发表在《德国应用化学》上。
分子筛膜已广泛应用于分离、催化和功能涂层等。然而这些应用都对膜的取向和缺陷有着很高的要求。在分子筛膜合成领域中,难题在于如何采用简单的方法合 成出高度取向和无缺陷的膜,这也是它大规模应用的关键所在。高温氧化铝中通常都会含有一些杂质,纯度越高,高温氧化铝中杂质越少,杂质的含量直接影响高温氧化铝的性能。目前制备分子筛膜的方法主要有原位结晶法和晶种法。原位结晶法的优势在于其简单,然而通常得到 的是无取向且有大量缺陷的低性能膜。晶种法则将晶体成核过程和膜生长步骤分开来,通过多步控制晶种的微结构或者其在基底上的预修饰,来获得高度取向和 无缺陷的分子筛膜,但是其步骤繁琐,不利于工业放大。

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