Асушальнік

  • Гама-актываваны аксід алюмінію/носьбіты каталізатара на аснове гама-аксіду алюмінію/шарыкі з гама-аксіду алюмінію

    Гама-актываваны аксід алюмінію/носьбіты каталізатара на аснове гама-аксіду алюмінію/шарыкі з гама-аксіду алюмінію

    Пункт

    Адзінка

    Вынік

    Фаза аксіду алюмінію

    Гама-аксід алюмінію

    Размеркаванне памераў часціц

    Д50

    μm

    88,71

    <20μm

    %

    0,64

    <40μm

    %

    9.14

    150μm

    %

    15,82

    Хімічны склад

    Al2O3

    %

    99,0

    SiO2

    %

    0,014

    Na2O

    %

    0,007

    Fe2O3

    %

    0,011

    Фізічная прадукцыйнасць

    СТАЎКА

    m²/g

    196,04

    Аб'ём пор

    мл/г

    0,388

    Сярэдні памер пор

    nm

    7,92

    Аб'ёмная шчыльнасць

    г/мл

    0,688

    Было выяўлена, што аксід алюмінію існуе як мінімум у 8 формах: α-Al2O3, θ-Al2O3, γ-Al2O3, δ-Al2O3, η-Al2O3, χ-Al2O3, κ-Al2O3 і ρ-Al2O3, і іх адпаведныя макраскапічныя структурныя ўласцівасці таксама адрозніваюцца. Гама-актываваны аксід алюмінію — гэта кубічны шчыльна ўпакаваны крыштал, нерастваральны ў вадзе, але растваральны ў кіслотах і шчолачах. Гама-актываваны аксід алюмінію з'яўляецца слабым кіслым носьбітам, мае высокую тэмпературу плаўлення 2050 ℃. Гель аксіду алюмінію ў гідратнай форме можа ператварацца ў аксід з высокай сітаватасцю і высокай удзельнай паверхняй, мае пераходныя фазы ў шырокім дыяпазоне тэмператур. Пры больш высокай тэмпературы, з-за дэгідратацыі і дэгідраксілявання, на паверхні Al2O3 з'яўляецца каардынацыя ненасычанага кіслароду (шчолачны цэнтр) і алюмінію (кіслотны цэнтр), якія валодаюць каталітычнай актыўнасцю. Такім чынам, аксід алюмінію можа быць выкарыстаны ў якасці носьбіта, каталізатара і сукаталізатара.
    Гама-актываваны аксід алюмінію можа быць у выглядзе парашка, гранул, палосак або іншага. Мы можам зрабіць усё па вашых патрабаваннях. γ-Al2O3, які раней называўся «актываваны аксід алюмінію», — гэта від порыстых цвёрдых матэрыялаў з высокай дысперсіяй, які дзякуючы сваёй рэгуляванай структуры пор, вялікай удзельнай плошчы паверхні, добрым адсарбцыйным характарыстыкам, паверхні з перавагамі кіслотнасці і добрай тэрмічнай стабільнасці, мікрапорыстай паверхні з неабходнымі ўласцівасцямі каталітычнага дзеяння з'яўляецца найбольш шырока выкарыстоўваным каталізатарам, носьбітам каталізатара і храматаграфічным носьбітам у хімічнай і нафтавай прамысловасці і адыгрывае важную ролю ў гідракрэкінгу нафты, гідрагенізацыі, рафінацыі, гідрагенізацыі, рэакцыі дэгідрагенізацыі і працэсах ачысткі выхлапных газаў аўтамабіляў. γ-Al2O3 шырока выкарыстоўваецца ў якасці носьбіта каталізатара дзякуючы рэгуляванай структуры пор і кіслотнасці паверхні. Пры выкарыстанні γ-Al2O3 у якасці носьбіта, акрамя таго, што ён можа дысперсаваць і стабілізаваць актыўныя кампаненты, ён таксама можа забяспечыць кіслотна-шчолачны актыўны цэнтр, сінергічную рэакцыю з каталітычна актыўнымі кампанентамі. Структура пор і паверхневыя ўласцівасці каталізатара залежаць ад носьбіта γ-Al2O3, таму высокаэфектыўны носьбіт для канкрэтнай каталітычнай рэакцыі можна знайсці, кантралюючы ўласцівасці носьбіта гама-аксіду алюмінію.

    Гама-актываваны аксід алюмінію звычайна атрымліваецца з яго папярэдніка псеўдабеміту шляхам дэгідратацыі пры высокай тэмпературы 400~600℃, таму фізіка-хімічныя ўласцівасці паверхні ў значнай ступені вызначаюцца яго папярэднікам псеўдабемітам, але існуе мноства спосабаў атрымання псеўдабеміту, і розныя крыніцы псеўдабеміту прыводзяць да разнастайнасці гама-Al2O3. Аднак для каталізатараў з асаблівымі патрабаваннямі да носьбіта з аксіду алюмінію цяжка кантраляваць толькі папярэдніка псеўдабеміту, таму неабходна выкарыстоўваць камбінаваныя падыходы да падрыхтоўкі прафазы і наступнай апрацоўкі, каб рэгуляваць уласцівасці аксіду алюмінію ў адпаведнасці з рознымі патрабаваннямі. Пры выкарыстанні тэмпературы вышэй за 1000℃ адбываецца наступнае фазавае пераўтварэнне аксіду алюмінію: γ→δ→θ→α-Al2O3, сярод якіх γ, δ, θ маюць кубічную шчыльную ўпакоўку, розніца заключаецца толькі ў размеркаванні іёнаў алюмінію ў тэтраэдрычнай і актаэдрычнай форме, таму гэтыя фазавыя ператварэнні не выклікаюць істотных змен у структуры. Іоны кіслароду ў альфа-фазе маюць шчыльную гексаганальную ўпакоўку, часціцы аксіду алюмінію моцна аб'яднаныя, а ўдзельная плошча паверхні значна зніжаецца.

    Захоўванне:
    Пазбягайце вільгаці, пракручвання, кідання і рэзкіх удараў падчас транспарціроўкі, неабходна падрыхтаваць воданепранікальныя прыстасаванні.
    Захоўваць яго варта ў сухім і вентыляваным складзе, каб пазбегнуць забруджвання або вільгаці.
    Пакет:

    Тып

    Пластыкавы пакет

    Барабан

    Барабан

    Супермяшок/вялікі мяшок

    Бісер

    25 кг/55 фунтаў

    25 кг / 55 фунтаў

    150 кг / 330 фунтаў

    750 кг/1650 фунтаў

    900 кг/1980 фунтаў

    1000 кг / 2200 фунтаў

  • Актываваны сферычны гель з аксіду алюмінію/Высокапрадукцыйны шарык з аксіду алюмінію/альфа-шарык з аксіду алюмінію

    Актываваны сферычны гель з аксіду алюмінію/Высокапрадукцыйны шарык з аксіду алюмінію/альфа-шарык з аксіду алюмінію

    Актываваны сферычны гель аксіду алюмінію

    для ўпырску ў паветраную сушылку
    Насыпная шчыльнасць (г/л): 690
    Памер сеткі: 98% 3-5 мм (у тым ліку 3-4 мм 64% і 4-5 мм 34%)
    Рэкамендаваная тэмпература рэгенерацыі складае ад 150 да 200 ℃.
    Ёмістасць раўнамернага лібра для вадзяной пары складае 21%

    Стандарт тэставання

    HG/T3927-2007

    Тэставы элемент

    Стандарт /СПЕЦЫФІКАЦЫЯ

    Вынік тэсту

    Тып

    Бісер

    Бісер

    Al2O3(%

    ≥92

    92.1

    Закон аб намерах(%

    ≤8,0

    7.1

    Аб'ёмная шчыльнасць(г/см3

    ≥0,68

    0,69

    СТАЎКА(m2/g

    ≥380

    410

    Аб'ём пор(cm3/g

    ≥0,40

    0,41

    Трываласць на раздушванне (N/G)

    ≥130

    136

    Адсорбцыя вады(%

    ≥50

    53,0

    Страты з-за адтоку(%

    ≤0,5

    0,1

    Кваліфікаваны памер(%

    ≥90

    95,0

  • Адсарбент з актываванага аксіду алюмінію для перакісу вадароду

    Адсарбент з актываванага аксіду алюмінію для перакісу вадароду

    Прадукт уяўляе сабой белы, сферычны сітаваты матэрыял, нетоксичный, без паху, нерастваральны ў вадзе і этаноле. Памер часціц аднастайны, паверхня гладкая, механічная трываласць высокая, здольнасць моцна паглынаць вільгаць, і шарык не расколваецца пасля паглынання вады.

    Аксід алюмінію для перакісу вадароду мае мноства капілярных каналаў і вялікую плошчу паверхні, што дазваляе выкарыстоўваць яго ў якасці адсарбенту, асушальніка і каталізатара. Адначасова, яго палярнасць вызначаецца ў залежнасці ад палярнасці адсарбаванага рэчыва. Ён мае моцную сувязь з вадой, аксідамі, воцатнай кіслатой, шчолачамі і г.д. Актываваны аксід алюмінію з'яўляецца відам глыбокага мікраасушальніка вады і адсарбентам для адсарбцыі палярных малекул.

  • Актываваны аксід алюмінію для ачысткі вады

    Актываваны аксід алюмінію для ачысткі вады

    Прадукт уяўляе сабой белы, сферычны сітаваты матэрыял, нетоксичный, без паху, нерастваральны ў вадзе і этаноле. Памер часціц аднастайны, паверхня гладкая, механічная трываласць высокая, здольнасць моцна паглынаць вільгаць, і шарык не расколваецца пасля паглынання вады.

    Памер часціц можа быць 1-3 мм, 2-4 мм/3-5 мм або нават менш, напрыклад, 0,5-1,0 мм. Ён мае большую плошчу кантакту з вадой і ўдзельную плошчу паверхні вышэй за 300 м²/г, мае вялікую колькасць мікраспор і можа забяспечваць моцную адсорбцыю і высокі аб'ём дэфтарыравання фторніёну ў вадзе.

  • Шарык з актываванага аксіду алюмінію / Асушальнік з шарыка з актываванага аксіду алюмінію / Агент для дэфторавання вады

    Шарык з актываванага аксіду алюмінію / Асушальнік з шарыка з актываванага аксіду алюмінію / Агент для дэфторавання вады

    Прадукт уяўляе сабой белы, сферычны сітаваты матэрыял, нетоксичный, без паху, нерастваральны ў вадзе і этаноле. Памер часціц аднастайны, паверхня гладкая, механічная трываласць высокая, здольнасць моцна паглынаць вільгаць, і шарык не расколваецца пасля паглынання вады.

Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам