CHIŃSKI

  • Wprowadzenie klasyfikacji sita molekularnego

Wprowadzenie klasyfikacji sita molekularnego

Opis

Cząsteczki różnych substancji różnią się priorytetem i wielkością adsorpcji, więc obraz nazywa się „sitem molekularnym”.

Sito molekularne (znane również jako syntetyczny zeolit) jest krzemianem mikroporowatym kryształem. Jest to podstawowa struktura szkieletu złożona z aluminium krzemowego z kationami metalowymi (takimi jak Na +, K +, Ca2 +itp.) W celu zrównoważenia nadmiaru ładunku ujemnego w krysztale. Rodzaj sita molekularnego podzielona jest głównie na typ, typ x i typ y zgodnie z jego strukturą krystaliczną.

Chemiczny wzór komórek zeolitu:

MX/N [(Alo.2) x (sio.2) y] wh.2O.

MX/N:.

Jon kationowy, zachowując kryształowy elektrycznie neutralny

(ALO2) X (SIO2) y:

Szkielet kryształów zeolitu, o różnych kształtach otworów i kanałów

H2O:

Fizycznie adsorbowane pary wodne

Cechy:

Można wykonać wielokrotną adsorpcję i desorpcję
Sito molekularne typu A

Głównym składnikiem sita molekularnego typu A jest aluminian krzemowy.

Główny otwór kryształowy to struktura oktarująca. Otwór głównego otworu kryształowego wynosi 4Å (1Å = 10-10 m), znany jako sito molekularne typu 4A (również znane jako typ A);
Wymienić Ca2 + na Na + w sicie molekularnym 4A, tworząc otwór 5a, a mianowicie sito molekularne typu 5a (alias wapnia a);
K+ dla sita molekularnego 4A, tworząc otwór 3a, a mianowicie sito molekularne 3a (alias potas A).

 

Sito molekularne typu x

Głównym składnikiem sita molekularnego X jest aluminian krzemowy, główny otwór kryształowy to struktura pierścienia dwunastu elementów.
Różna struktura krystaliczna tworzy kryształ sita cząsteczkowego o otworze 9-10 A, zwanym sito cząsteczkowym 13x (znanym również jako sodowe type x);

Ca2 + wymienione na Na + w 13-krotnym sicie molekularnym, tworząc kryształ sita molekularnego o otworze 8-9 A, zwany 10x (znanym również jako sito cząsteczkowe wapnia X).

 

Sito molekularne typu A

Sito molekularne 1

Sito molekularne typu x

Sito molekularne2

Aplikacja

Adsorpcja materiału pochodzi z fizycznej adsorpcji (siła Vandera Waalsa), z silnymi polami i kulombami wewnątrz jej kryształowego otworu, wykazując silną zdolność adsorpcji cząsteczek polarnych (takich jak woda) i nienasyconych cząsteczek.

Rozkład przysłony sita cząsteczkowego jest bardzo jednolity i tylko substancje o średnicy molekularnej mniejszej niż średnica otworu może dostać się do kryształowej otworu wewnątrz sita molekularnego.


Wyślij do nas swoją wiadomość: