Środek pochłaniający wilgoć

  • Tlenek glinu aktywowany promieniami gamma/nośniki katalizatora tlenku glinu gamma/kulki tlenku glinu gamma

    Tlenek glinu aktywowany promieniami gamma/nośniki katalizatora tlenku glinu gamma/kulki tlenku glinu gamma

    Przedmiot

    Jednostka

    Wynik

    Faza tlenku glinu

    Tlenek glinu gamma

    Rozkład wielkości cząstek

    D50

    μm

    88,71

    20μm

    %

    0,64

    40μm

    %

    9.14

    150μm

    %

    15,82

    Skład chemiczny

    Al2O3

    %

    99,0

    SiO2

    %

    0,014

    Na2O

    %

    0,007

    Fe2O3

    %

    0,011

    Wydajność fizyczna

    ZAKŁAD

    m²/g

    196.04

    Objętość porów

    Ml/g

    0,388

    Średnia wielkość porów

    nm

    7,92

    Gęstość objętościowa

    g/ml

    0,688

    Tlenek glinu został odkryty, aby istnieć co najmniej 8 form, są to α- Al2O3, θ- Al2O3, γ- Al2O3, δ- Al2O3, η- Al2O3, χ- Al2O3, κ- Al2O3 i ρ- Al2O3, ich odpowiednie makroskopowe właściwości strukturalne są również różne. Tlenek glinu aktywowany promieniami gamma jest sześciennym, ściśle upakowanym kryształem, nierozpuszczalnym w wodzie, ale rozpuszczalnym w kwasach i zasadach. Tlenek glinu aktywowany promieniami gamma jest słabym kwaśnym nośnikiem, ma wysoką temperaturę topnienia 2050 ℃, żel tlenku glinu w formie hydratu można przekształcić w tlenek o wysokiej porowatości i dużej powierzchni właściwej, ma fazy przejściowe w szerokim zakresie temperatur. W wyższej temperaturze, z powodu dehydratacji i dehydroksylacji, powierzchnia Al2O3 pojawia się jako koordynacyjny nienasycony tlen (centrum alkaliczne) i glin (centrum kwasowe) o aktywności katalitycznej. Dlatego tlenek glinu może być stosowany jako nośnik, katalizator i współkatalizator.
    Tlenek glinu aktywowany promieniami gamma może być w postaci proszku, granulek, pasków lub innej. Możemy spełnić Państwa wymagania. γ-Al2O3, nazywany „aktywowanym tlenkiem glinu”, to rodzaj porowatego, wysokodyspersyjnego materiału stałego, charakteryzującego się regulowaną strukturą porów, dużą powierzchnią właściwą, dobrymi właściwościami adsorpcyjnymi, powierzchnią o korzystnych właściwościach kwasowości i dobrej stabilności termicznej, mikroporowatą powierzchnią o wymaganych właściwościach katalitycznych. Dzięki temu stał się najszerzej stosowanym katalizatorem, nośnikiem katalizatora i nośnikiem chromatograficznym w przemyśle chemicznym i naftowym, odgrywając ważną rolę w hydrokrakingu ropy naftowej, rafinacji uwodorniającej, reformingu uwodorniającym, reakcji dehydrogenacji i procesie oczyszczania spalin samochodowych. γ-Al2O3 jest szeroko stosowany jako nośnik katalizatora ze względu na możliwość regulacji struktury porów i kwasowości powierzchni. Zastosowanie γ-Al2O3 jako nośnika, poza tym, że może rozpraszać i stabilizować składniki aktywne, może również tworzyć kwasowo-alkaliczne centra aktywne i synergistycznie reagować z składnikami aktywnymi katalitycznie. Struktura porów i właściwości powierzchni katalizatora zależą od nośnika γ-Al2O3, dlatego też można znaleźć nośnik o wysokiej wydajności dla konkretnej reakcji katalitycznej, kontrolując właściwości nośnika gamma-tlenku glinu.

    Tlenek glinu aktywowany promieniami gamma jest zazwyczaj wytwarzany z prekursora, pseudo-boehmitu, poprzez dehydratację w wysokiej temperaturze 400–600°C. Dlatego właściwości fizykochemiczne powierzchni są w dużej mierze determinowane przez pseudo-boehmit, będący jego prekursorem. Istnieje jednak wiele sposobów wytwarzania pseudo-boehmitu, a różne źródła pseudo-boehmitu prowadzą do różnorodności gamma-Al2O3. Jednak w przypadku katalizatorów o specjalnych wymaganiach co do nośnika tlenku glinu, poleganie jedynie na kontroli prekursora, pseudo-boehmitu, jest trudne do osiągnięcia. Konieczne jest przeprowadzenie przygotowania profazy i obróbki końcowej, łącząc metody w celu dostosowania właściwości tlenku glinu do różnych wymagań. W temperaturach powyżej 1000°C, tlenek glinu ulega przemianie fazowej: γ→δ→θ→α-Al2O3. Wśród nich γ, δ i θ charakteryzują się sześciennym upakowaniem, różnica polega jedynie na rozmieszczeniu jonów glinu w strukturze tetraedrycznej i oktaedrycznej, więc te przemiany fazowe nie powodują znacznych zmian w strukturze. Jony tlenu w fazie alfa charakteryzują się heksagonalnym upakowaniem, cząstki tlenku glinu są ponownie połączone, a powierzchnia właściwa znacznie się zmniejsza.

    Składowanie:
    lUnikać wilgoci, przewijania, rzucania i gwałtownych wstrząsów podczas transportu. Należy przygotować pojemniki odporne na deszcz.
    Należy przechowywać w suchym i wentylowanym magazynie, aby zapobiec zanieczyszczeniu lub zawilgoceniu.
    Pakiet:

    Typ

    Torba plastikowa

    Bęben

    Bęben

    Super worek/torba Jumbo

    Koralik

    25 kg/55 funtów

    25 kg/ 55 funtów

    150 kg/330 funtów

    750 kg/1650 funtów

    900 kg/1980 funtów

    1000 kg/2200 funtów

  • Aktywowany, sferyczny żel z tlenku glinu/Wysokowydajna kula z tlenku glinu/Kula z tlenku glinu alfa

    Aktywowany, sferyczny żel z tlenku glinu/Wysokowydajna kula z tlenku glinu/Kula z tlenku glinu alfa

    Aktywowany sferyczny żel glinowy

    do wtrysku w suszarce powietrznej
    Gęstość objętościowa (g/l):690
    Rozmiar oczek: 98% 3-5 mm (w tym 3-4 mm 64% i 4-5 mm 34%)
    Zalecana przez nas temperatura regeneracji wynosi od 150 do 200℃
    Pojemność Euiqlibrium dla pary wodnej wynosi 21%

    Standard testowy

    HG/T3927-2007

    Element testowy

    Standard /SPEC

    Wynik testu

    Typ

    Sieczka

    Sieczka

    Al2O3(%

    ≥92

    92.1

    List intencyjny(%

    ≤8,0

    7.1

    Gęstość objętościowa(g/cm3

    ≥0,68

    0,69

    ZAKŁAD(m2/g

    ≥380

    410

    Objętość porów(cm3/g

    ≥0,40

    0,41

    Wytrzymałość na zgniatanie (N/G

    ≥130

    136

    Adsorpcja wody(%

    ≥50

    53,0

    Strata na stratach(%

    ≤0,5

    0,1

    Kwalifikowany rozmiar(%

    ≥90

    95,0

  • Adsorbent tlenku glinu aktywowanego dla nadtlenku wodoru

    Adsorbent tlenku glinu aktywowanego dla nadtlenku wodoru

    Produkt to biały, kulisty, porowaty materiał o właściwościach nietoksycznych, bezwonny, nierozpuszczalny w wodzie i etanolu. Rozmiar cząsteczek jest jednorodny, powierzchnia gładka, wytrzymałość mechaniczna wysoka, zdolność absorpcji wilgoci wysoka, a kulka nie rozwarstwia się po wchłonięciu wody.

    Tlenek glinu (Glin) do adsorpcji nadtlenku wodoru ma wiele kanałów kapilarnych i dużą powierzchnię, co pozwala na jego wykorzystanie jako adsorbentu, desykantu i katalizatora. Jednocześnie, jego polarność jest określana na podstawie polarności adsorbowanej substancji. Wykazuje silne powinowactwo do wody, tlenków, kwasu octowego, zasad itp. Aktywowany tlenek glinu to rodzaj mikrowodnego, głębokowodnego desykantu i adsorbentu adsorbującego cząsteczki polarne.

  • Aktywowany tlenek glinu do uzdatniania wody

    Aktywowany tlenek glinu do uzdatniania wody

    Produkt to biały, kulisty, porowaty materiał o właściwościach nietoksycznych, bezwonny, nierozpuszczalny w wodzie i etanolu. Wielkość cząstek jest jednorodna, powierzchnia gładka, wysoka wytrzymałość mechaniczna, zdolność absorpcji wilgoci silna, a kulka nie rozwarstwia się po wchłonięciu wody.

    Rozmiar cząstek może wynosić 1-3 mm, 2-4 mm/3-5 mm lub nawet mniej, np. 0,5-1,0 mm. Mają większą powierzchnię kontaktu z wodą i powierzchnię właściwą większą niż 300 m²/g, zawierają dużą ilość mikrospor i mogą zapewnić silną adsorpcję i dużą objętość defluorowania fluoru w wodzie.

  • Kula z tlenku glinu aktywowanego/Pochłaniacz wilgoci z kul z tlenku glinu aktywowanego/Środek defluorowujący do uzdatniania wody

    Kula z tlenku glinu aktywowanego/Pochłaniacz wilgoci z kul z tlenku glinu aktywowanego/Środek defluorowujący do uzdatniania wody

    Produkt to biały, kulisty, porowaty materiał o właściwościach nietoksycznych, bezwonny, nierozpuszczalny w wodzie i etanolu. Wielkość cząstek jest jednorodna, powierzchnia gładka, wysoka wytrzymałość mechaniczna, zdolność absorpcji wilgoci silna, a kulka nie rozwarstwia się po wchłonięciu wody.

Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas