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發布時間:2020-08-24 10:47  
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由于吸附不發生化學變化,只要設法將濃聚在表面的分子趕跑,沸石分子篩就又具有吸附能力,這一過程是吸附的逆過程,叫解析或再生。例如,我們所熟悉的SOD籠它由八個六元環和六個四元環來組成的,一般簡寫成4668。由于沸石分子篩孔徑均勻,只有當分子動力學直徑小于沸石分子篩孔徑時才能很容易進入晶穴x內部而被吸附,所以沸石分子篩對于氣體和液體分子就猶如篩子一樣,根據分子的大小來決定是否被吸附。
催化領域的應用沸石分子篩具有復雜多變的結構和獨特的孔道體系,是一種性能優良的催化劑。ZSM- 5 與Y型沸石分子篩共同作用應用于 FCC 反應,以獲得較高產率的汽q油、丙b烯和丁烯。

4A分子篩與其他助劑得當可以使其性能互補,4A分子篩對污垢的分散性及對硬度離子的螯合性不如STPP,但4A分子篩與STPP混用,去污力可達到單一用STPP的效果。這是因為STPP能自固體表面快速絡合鈣鎂離子,并通過水介質傳給4A分子篩。有限的結構單元,如次級結構單元通常是指由TO4四面體通過共同使用定點的氧原子,從而按照不同的連接方式組成的多元環結構,比較常見的環結構如四元環、五元環、六元環、雙四元環和雙六元環。4A分子篩結合鎂離子能力差,可通過在分子篩中復配硅酸鹽、碳酸鹽得到補償。

基于分子管理的概念,選擇性吸附5A分子篩分離石s腦油中非正構烴的正鏈烷烴,可以優化乙烯和芳烴的收率,顯著提高油的利用率。為了進一步提高石s腦油吸附分離工藝的效率,在傳統的微孔5A分子篩的基礎上,合成了具有微孔和介孔復合結構的多級孔5A分子篩,并研究了其吸附性能。在原始功能減弱或消失后,通過各種有效方法去除吸附以恢復原始功能再生。首先,采用分子動力學方法模擬簡單分子在一維分子篩孔隙中的擴散過程。擴散系數隨著孔徑的增加而增加。
