ゼオライト分子ふるいは独特の規則的な結晶構造を持ち、それぞれが特定のサイズと形状の細孔構造を持ち、大きな比表面積を持っています。ほとんどのゼオライト分子ふるいは表面に強い酸中心を持ち、結晶細孔には分極のための強いクーロン場があります。これらの特性はそれを優れた触媒にします。不均一触媒反応は固体触媒上で行われ、触媒活性は触媒の結晶細孔のサイズに関連しています。ゼオライト分子ふるいを触媒または触媒担体として使用する場合、触媒反応の進行はゼオライト分子ふるいの細孔サイズによって制御されます。結晶細孔と細孔のサイズと形状は、触媒反応において選択的な役割を果たすことができます。一般的な反応条件下では、ゼオライト分子ふるいは反応方向において主導的な役割を果たし、形状選択的な触媒性能を示します。この性能により、ゼオライト分子ふるいは強力な活力を備えた新しい触媒材料となります。
| アイテム | ユニット | 技術データ | |||
| 形 | 球 | 押し出し | |||
| ディア | mm | 1.6~2.5 | 3.0~5.0 | 1/16インチ | 1/8インチ |
| 粒度 | % | ≥96 | ≥96 | ≥98 | ≥98 |
| かさ密度 | g/ml | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 |
| 摩耗 | % | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.25 |
| 圧縮強度 | N | ≥30 | 60歳以上 | ≥30 | 70歳以上 |
| 静的H2O吸着 | % | ≥25.0 | ≥25.0 | ≥25.0 | ≥25.0 |
| Co2吸着 | NL/g | ≥17.5 | ≥17.5 | ≥17.0 | ≥17.0 |
分離プロセスにおけるガスの精製、H20およびCO2の除去
天然ガスおよび液化ガソリン中のH2Sの除去
一般ガスの完全乾燥
酸素生成