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Tamis zéolite/moléculaire ZSM-5
Synthèse de ZSM-5 par méthode directe
La zéolite ZSM-5 est synthétisée directement en faisant réagir du verre soluble avec du sulfate d'aluminium pour obtenir la zéolite ZSM-5, sans utiliser d'amine organique.
Zéolite ZSM-5 a été utilisé comme parent de catalyseurs d'alkylation, d'isomération, d'aromatisation et de déparaffinage, etc.
Zéolite ZSM-5, caractéristique du processus de synthèse plus simple, qualité plus stable, sans pollution, moins coûteux, meilleure hydrothermie.
La zéolite ZSM-5 a remporté la deuxième place du Prix national de l'invention de Chine.
SiO2/Al2O3 mole/mole | Forme nominale du cation | N / A2O m/m % | Cristallinité % | Superficie m2/g | |
18.4 | H | 0.04 | 96 | 350 | |
21 | H | 0.03 | 95 | 352 | |
26 | N / A | 7.5 | 90 | 330 | |
26 | H | 0.05 | 96 | 348 | |
27(nano) | H | 0.08 | 92 | 350 | |
26 | H | 0.05 | 83 | / | |
26 | Fe | 0.05 | 85 | / | |
27 | Fe | 0.08 | 87 | / | |
26 | Cu | 0.08 | 83 | / | |
38 | N / A | 7.5 | 92 | / | |
38 | H | 0.08 | 96 | 352 | |
46 | N / A | / | 90 | 330 | |
46 | H | 0.05 | 95 | 355 | |
60 | H | 0.05 | 94 | 350 | |
70 | H | 0.04 | 96 | 352 | |
85 | H | 0.04 | 94 | 350 | |
120 | H | 0.04 | 98 | 357 | |
135 | H | 0.05 | 96 | 352 | |
145 | H | 0.05 | 96 | 354 | |
175 | H | 0.04 | 97 | 355 | |
201 | H | 0.05 | 98 | 352 | |
203 | H | 0.05 | 98 | 350 | |
300 | H | 0.04 | 98 | 356 | |
360 | H | 0.04 | 97 | 355 | |
420 | H | 0.04 | 94 | 360 | |
470 | H | 0.04 | 94 | 356 | |
505 | H | 0.03 | 94 | 357 | |
860 | H | 0.03 | 94 | 354 | |
1520 | H | 0.03 | 95 | 358 |
Zéolite ( composition chimique)
(SiO2/Al2O3)=25 | (SiO2/Al2O3)=38 | (SiO2/Al2O3)=50 | |
Al2O3 | 5,0 ~ 5,5 % | 3,8~3,9 % | 2,3~2,5 % |
SiO2 | 80,0~85,0 % | 85,0~86,0 % | 86,0~87,0 % |
Zéolite (Adsorption)
(Adsorbant) | (N-hexane) | (Cyclohexane) | (Eau) |
(SiO2/Al2O3)=25 | 9,5~10,5 % | 2,1 ~ 2,5 % | 11,0~12,0 % |
(SiO2/Al2O3)=38 | 9,5~10,5 % | 1,9~2,3 % | 9,0~10,0 % |
(SiO2/Al2O3)=50 | 9,0~10,0 % | 1,5~2,0 % | 7,0~8,0 % |
Principales applications du tamis moléculaire ZSM-5
1. Dans le craquage catalytique en lit fluidisé (FCC), l'ajout de tamis moléculaire ZSM-5 aux catalyseurs FCC peut augmenter l'indice d'octane de l'essence et la teneur en oléfines dans la phase gazeuse.
2. L'ajout du tamis moléculaire ZSM-5 comme composant dans les catalyseurs FCC peut réduire la teneur en oléfines de l'essence.
3. Les catalyseurs de craquage catalytique des résidus intègrent également un tamis moléculaire ZSM-5.
4. Un élément clé des aides à la production de propylène.
5. Largement utilisé dans l'industrie chimique pour la catalyse sélective de forme, comme dans les catalyseurs pour l'isomérisation du para-xylène et du xylène.
6. Dans la protection de l'environnement, pour l'adsorption et l'extraction de composés organiques de l'eau ; Zéolites ZSM-5 hydrophobes à haute teneur en silice enrobées la surface des canaux en nid d'abeilles pour former des roues d'adsorption pour la purification et le traitement par adsorption des composés organiques volatils (COV).
7. Utilisé comme catalyseur pour l'alkylation, l'isomérisation, l'aromatisation et le décirage à faible teneur en hydrocarbures ; f
8. Convient aux catalyseurs d'estérification ; catalyseurs d'hydratation; catalyseurs d'éthérification.
9. Assainissement des sols agricoles : gestion des terres salines-alcalies ; assainissement des sols en cas de contamination par des pesticides chimiques, de pollution par les métaux lourds, etc.10. Additif pour cosmétiques haut de gamme.
Tamis zéolite/moléculaire ZSM-5
Synthèse de ZSM-5 par méthode directe
La zéolite ZSM-5 est synthétisée directement en faisant réagir du verre soluble avec du sulfate d'aluminium pour obtenir la zéolite ZSM-5, sans utiliser d'amine organique.
Zéolite ZSM-5 a été utilisé comme parent de catalyseurs d'alkylation, d'isomération, d'aromatisation et de déparaffinage, etc.
Zéolite ZSM-5, caractéristique du processus de synthèse plus simple, qualité plus stable, sans pollution, moins coûteux, meilleure hydrothermie.
La zéolite ZSM-5 a remporté la deuxième place du Prix national de l'invention de Chine.
SiO2/Al2O3 mole/mole | Forme nominale du cation | N / A2O m/m % | Cristallinité % | Superficie m2/g | |
18.4 | H | 0.04 | 96 | 350 | |
21 | H | 0.03 | 95 | 352 | |
26 | N / A | 7.5 | 90 | 330 | |
26 | H | 0.05 | 96 | 348 | |
27(nano) | H | 0.08 | 92 | 350 | |
26 | H | 0.05 | 83 | / | |
26 | Fe | 0.05 | 85 | / | |
27 | Fe | 0.08 | 87 | / | |
26 | Cu | 0.08 | 83 | / | |
38 | N / A | 7.5 | 92 | / | |
38 | H | 0.08 | 96 | 352 | |
46 | N / A | / | 90 | 330 | |
46 | H | 0.05 | 95 | 355 | |
60 | H | 0.05 | 94 | 350 | |
70 | H | 0.04 | 96 | 352 | |
85 | H | 0.04 | 94 | 350 | |
120 | H | 0.04 | 98 | 357 | |
135 | H | 0.05 | 96 | 352 | |
145 | H | 0.05 | 96 | 354 | |
175 | H | 0.04 | 97 | 355 | |
201 | H | 0.05 | 98 | 352 | |
203 | H | 0.05 | 98 | 350 | |
300 | H | 0.04 | 98 | 356 | |
360 | H | 0.04 | 97 | 355 | |
420 | H | 0.04 | 94 | 360 | |
470 | H | 0.04 | 94 | 356 | |
505 | H | 0.03 | 94 | 357 | |
860 | H | 0.03 | 94 | 354 | |
1520 | H | 0.03 | 95 | 358 |
Zéolite ( composition chimique)
(SiO2/Al2O3)=25 | (SiO2/Al2O3)=38 | (SiO2/Al2O3)=50 | |
Al2O3 | 5,0 ~ 5,5 % | 3,8~3,9 % | 2,3~2,5 % |
SiO2 | 80,0~85,0 % | 85,0~86,0 % | 86,0~87,0 % |
Zéolite (Adsorption)
(Adsorbant) | (N-hexane) | (Cyclohexane) | (Eau) |
(SiO2/Al2O3)=25 | 9,5~10,5 % | 2,1 ~ 2,5 % | 11,0~12,0 % |
(SiO2/Al2O3)=38 | 9,5~10,5 % | 1,9~2,3 % | 9,0~10,0 % |
(SiO2/Al2O3)=50 | 9,0~10,0 % | 1,5~2,0 % | 7,0~8,0 % |
Principales applications du tamis moléculaire ZSM-5
1. Dans le craquage catalytique en lit fluidisé (FCC), l'ajout de tamis moléculaire ZSM-5 aux catalyseurs FCC peut augmenter l'indice d'octane de l'essence et la teneur en oléfines dans la phase gazeuse.
2. L'ajout du tamis moléculaire ZSM-5 comme composant dans les catalyseurs FCC peut réduire la teneur en oléfines de l'essence.
3. Les catalyseurs de craquage catalytique des résidus intègrent également un tamis moléculaire ZSM-5.
4. Un élément clé des aides à la production de propylène.
5. Largement utilisé dans l'industrie chimique pour la catalyse sélective de forme, comme dans les catalyseurs pour l'isomérisation du para-xylène et du xylène.
6. Dans la protection de l'environnement, pour l'adsorption et l'extraction de composés organiques de l'eau ; Zéolites ZSM-5 hydrophobes à haute teneur en silice enrobées la surface des canaux en nid d'abeilles pour former des roues d'adsorption pour la purification et le traitement par adsorption des composés organiques volatils (COV).
7. Utilisé comme catalyseur pour l'alkylation, l'isomérisation, l'aromatisation et le décirage à faible teneur en hydrocarbures ; f
8. Convient aux catalyseurs d'estérification ; catalyseurs d'hydratation; catalyseurs d'éthérification.
9. Assainissement des sols agricoles : gestion des terres salines-alcalies ; assainissement des sols en cas de contamination par des pesticides chimiques, de pollution par les métaux lourds, etc.10. Additif pour cosmétiques haut de gamme.
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