Zeolith-Molekularsiebe besitzen eine einzigartige, regelmäßige Kristallstruktur mit Poren bestimmter Größe und Form sowie eine große spezifische Oberfläche. Die meisten Zeolith-Molekularsiebe weisen an ihrer Oberfläche starke Säurezentren auf, und in den Kristallporen befindet sich ein starkes Coulomb-Feld zur Polarisation. Diese Eigenschaften machen sie zu einem hervorragenden Katalysator. Heterogene katalytische Reaktionen werden an festen Katalysatoren durchgeführt, wobei die katalytische Aktivität von der Größe der Kristallporen des Katalysators abhängt. Bei Verwendung eines Zeolith-Molekularsiebs als Katalysator oder Katalysatorträger wird der Verlauf der katalytischen Reaktion durch die Porengröße des Zeolith-Molekularsiebs gesteuert. Größe und Form der Kristallporen und Poren können eine selektive Rolle in der katalytischen Reaktion spielen. Unter allgemeinen Reaktionsbedingungen spielen Zeolith-Molekularsiebe eine führende Rolle in der Reaktionsrichtung und zeigen eine formselektive katalytische Leistung. Diese Leistung macht Zeolith-Molekularsiebe zu einem neuen katalytischen Material mit hoher Vitalität.
Artikel | Einheit | Technische Daten | |||
Form | Kugel | Extrudat | |||
Durchmesser | mm | 2,0-3,0 | 3,0-5,0 | 1/16 Zoll | 1/8 Zoll |
Granularität | % | ≥96 | ≥96 | ≥98 | ≥98 |
Schüttdichte | g/ml | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 |
Abrieb | % | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,25 |
Druckfestigkeit | N | ≥30 | ≥60 | ≥30 | ≥70 |
Statisches H2O-Adsorption | % | ≥21,5 | ≥21,5 | ≥21,5 | ≥21,5 |
N-Hexan-Adsorption | % | ≥13 | ≥13 | ≥13 | ≥13 |
Druckwechseladsorption
Luftreinigung, Entfernung von H2O und CO2 aus Gasen
Entfernung von H2S aus Erdgas und Petroleumgas