Tamis moléculaire 13X | Zéolite 13X | Tamis moléculaire 13X-APG
Le tamis moléculaire 13X est un aluminosilicate de métal alcalin ; c'est la forme sodium de la structure cristalline de type X. Il adsorbe les molécules dont le diamètre effectif est inférieur à 10 angström (1 nm). il peut éliminer les molécules trop grosses pour entrer dans un tamis moléculaire de type A.
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Tamis moléculaire 13X, fabricant d'adsorbants pour tamis
Running est un fabricant de tamis moléculaires en Chine. Le tamis moléculaire 13X est constitué de silico-aluminates de type sodium. En raison de sa structure cristalline différente ou de son rapport silice-alumine distinct, notre produit, également appelé tamis moléculaire de type sodium X, peut former un cristal avec un diamètre de pores de 9 angströms ou 0,9 nm.
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Tamis moléculaire, fabricant d'adsorbants Molsieve
Running est un fabricant de produits de tamis moléculaire en Chine. Offrez un adsorbant molsieve, de la poudre activée par tamis moléculaire et de l'alumine activée. Nos produits de tamis moléculaire sont appliqués à la séparation de l’air pour l’hydrogène et l’oxygène, à la fusion du fer et de l’acier pour l’azote et l’oxygène. Notre société est un grand fabricant d'adsorbant zéolite en Asie, une base de production de poudre brute avec une capacité de production annuelle...
Les avantages de notre tamis taupe 4A de haute qualité sont une vitesse d'adsorption constante, une résistance plus élevée à la contamination et un broyage plus fort. des temps de cycle croissants qui prolongent la durée de vie du produit. Le tamis moléculaire 4A est principalement destiné à éliminer l'humidité des matériaux liquéfiés et gazeux. Régénération 4A Tamis Moléculaire régénéré et réutilisé...
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tamis moléculaires | Sigma-Aldrich
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Tamis Moléculaire - Produits Chimiques de Haute Qualité - MEDAAD Solutions
Les tamis moléculaires sont extrêmement efficaces pour éliminer l’humidité et autres contaminants des flux liquides et gazeux. Ces tamis sont très utiles dans les opérations de déshydratation et de désulfuration des gaz où une liquéfaction cryogénique des gaz est requise et où l'eau doit être éliminée pour éviter le gel.
Tamis moléculaire 13X : a une taille de pores d'environ 10 A. C'est considérablement plus grand que n'importe quelle ouverture de type A. Ce déshydratant est principalement utilisé pour le raffinement des liquides et des gaz car il offre une absorption synchronisée pour les bi-molécules et les trimolécules.
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Le tamis moléculaire XR404 13X, également appelé zéolite 13x, est principalement un adsorbant. utilisé comme support de catalyseur, co-adsorption de CO2, H2O et H2S comme déshydratant pour les systèmes médicaux et de compresseurs d'air, et peut également être ajusté pour s'adapter à d'autres applications industrielles. Le tamis moléculaire XR404 13X est constitué d'alumino-silicates de métaux alcalins polyvalents, poreux et de haute capacité sous forme sphérique.
- Le polyacrylamide anionique améliore-t-il le processus de coagulation-floculation ?
- Aguilar, MI et coll. Amélioration du processus de coagulation-floculation en utilisant du polyacrylamide anionique comme aide coagulant. Chemosphere 58, 47–56 (2005).
- Quels polyélectrolytes cationiques sont utilisés dans les opérations CF ?
- Exemples de polyélectrolytes cationiques qui ont été utilisés dans les opérations CF comprennent le poly (chlorure de diallyldiméthylammonium), les polymères d'épichlorhydrine/diméthylamine, les polyacrylamides cationiques, etc. Parmi les polymères cationiques naturels, le chitosane est le plus couramment utilisé dans les opérations CF.
- Quel est le mécanisme de coagulation dans les coagulants polymères ?
- Les particules dispersées chargées négativement sont neutralisées par les coagulants chargés positivement et l'attraction moléculaire s'ensuit (Fig. 4.3 b). Ce mode de mécanisme de coagulation est courant avec les coagulants polymères.
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- Selon la réf. , même l'inclusion d'un peu de polyanion peut réduire considérablement l'action floculante des floculants cationiques. Cet effet suppressif peut s'expliquer par une diminution du rayon de collision effectif induit par le rétrécissement de la bobine de polymère gonflée en raison d'une liaison polymère de charge opposée.
