มณฑลส่านซี BLOOM Tech Co., Ltd. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ของตะแกรงโมเลกุลแพ็ค 4a cas 70955-01-0 ที่มีประสบการณ์มากที่สุดในประเทศจีน ยินดีต้อนรับสู่ตะแกรงโมเลกุลคุณภาพสูงขายส่งจำนวนมากแพ็ค 4a cas 70955-01-0 ขายที่นี่จากโรงงานของเรา มีบริการที่ดีและราคาที่สมเหตุสมผล
ตะแกรงโมเลกุล แพ็ค 4Aเป็นโลหะอัลคาไลอะลูมิโนซิลิเกตที่สามารถดูดซับโมเลกุลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวิกฤติไม่เกิน 4A เช่น น้ำ, NH3, H2S, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์, C2H5OH, C2H6, C2H4 เป็นต้น มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำให้ก๊าซและของเหลวแห้ง เช่นเดียวกับในการกลั่นและการทำให้บริสุทธิ์ของก๊าซหรือของเหลวบางชนิด เช่น การเตรียมอาร์กอน
เส้นผ่านศูนย์กลางรูพรุนของมันคือ 4A สามารถดูดซับน้ำ เมทานอล เอทานอล ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ เอทิลีน และโพรพิลีน มันไม่ดูดซับโมเลกุลใดๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 4A (รวมถึงโพรเพน) และประสิทธิภาพการดูดซับแบบเลือกสรรสำหรับน้ำนั้นสูงกว่าโมเลกุลอื่นๆ มันเป็นหนึ่งในตะแกรงโมเลกุลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม

|
สูตรเคมี |
C20H25FN2O8 |
|
มวลที่แน่นอน |
440 |
|
น้ำหนักโมเลกุล |
440 |
|
m/z |
440 (100.0%), 441 (21.6%), 442 (2.2%), 442 (1.6%) |
|
การวิเคราะห์องค์ประกอบ |
C, 54.54; H, 5.72; F, 4.31; N, 6.36; O, 29.06 |


สารเติมแต่งโพลีเอสเตอร์:
หน้าที่ของตะแกรงโมเลกุลเป็นสารช่วยเสริมผงซักฟอกส่วนใหญ่คือการแลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออนในน้ำเพื่อผลิตน้ำอ่อนตัว ขจัดสิ่งสกปรก และป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรก. 4ตะแกรงโมเลกุลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นผลิตภัณฑ์ที่สุกที่สุดในบรรดาสารทดแทนฟอสฟอรัส. 4ตะแกรงโมเลกุลเป็นสารเติมแต่งผงซักฟอกแทนโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสารก่อรูปของสบู่และสารเสียดสีของยาสีฟันได้อีกด้วย
การบำบัดน้ำเสีย:
ตะแกรงโมเลกุล 4A สามารถกำจัด NH3-N, Pb2+, Cu2+, Zn2+ และ Cd2+ ออกจากสิ่งปฏิกูลได้ น้ำเสียจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประโยชน์ใช้สอย และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีแอมโมเนียไนโตรเจน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อการอยู่รอดของปลา แต่ยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมการผสมพันธุ์ภายใน แต่ยังส่งเสริมการเจริญเติบโตของสาหร่าย ซึ่งนำไปสู่การอุดตันของแม่น้ำและทะเลสาบ เนื่องจากความสามารถในการคัดเลือกและการแลกเปลี่ยนสูงตะแกรงโมเลกุลแพ็ค4Aถึง NH4+ ได้ถูกนำไปใช้ในฟิลด์นี้สำเร็จแล้ว สิ่งปฏิกูลจากเหมืองโลหะ โรงถลุง การรักษาพื้นผิวโลหะ และอุตสาหกรรมเคมีซึ่งมีไอออนของโลหะหนัก เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างมาก ตะแกรงโมเลกุล 4A ไม่เพียงแต่รับประกันคุณภาพน้ำที่ผ่านการรับรองเท่านั้น แต่ยังนำโลหะหนักกลับมาใช้อีกด้วย
การใช้งานอื่นๆ:
(1) การบำบัดน้ำ ---- กระด้างน้ำกระด้างสามารถทดแทนถ่านหินซัลโฟเนตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศจีนในปัจจุบัน ซึ่งช่วยลดต้นทุน
(2) อุตสาหกรรมโลหะวิทยา ---- สารแยก, แยกและสกัดโพแทสเซียม, รูบิเดียมและซีเซียมจากน้ำเกลือ มันถูกใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น การเพิ่มคุณค่า การแยก และการสกัดโลหะ
(3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี - ตัวเร่งปฏิกิริยา สารดูดความชื้น ตัวดูดซับ
(4) เกษตรกรรม - สารปรับสภาพดิน
(5) ยา --- สารต้านแบคทีเรียซีโอไลต์ที่เต็มไปด้วยเงิน

คุณสมบัติและหน้าที่ของตะแกรงโมเลกุลแพ็ค4A:
1. ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนไอออน ---- ฟังก์ชันการทำให้น้ำอ่อนตัว: ออกซิเจนแต่ละอะตอมในกรอบตะแกรงโมเลกุล 4A จะถูกใช้ร่วมกันโดยจัตุรมุขสองตัวที่อยู่ติดกัน โครงสร้างนี้ก่อให้เกิดโพรงคริสตัลขนาดใหญ่ที่สามารถครอบครองโดยแคตไอออนและโมเลกุลของน้ำ แคตไอออนและโมเลกุลของน้ำเหล่านี้มีความคล่องตัวมากกว่า ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนแคตไอออนและภาวะขาดน้ำแบบผันกลับได้ การแลกเปลี่ยนไอออนของผลิตภัณฑ์ดำเนินการบนเฟรมเวิร์กด้วยไอออนอะลูมิเนียม ประจุลบที่พาโดยอะลูมิเนียมไอออนแต่ละตัวไม่เพียงแต่จะจับไอออนโซเดียมเท่านั้น แต่ยังจับไอออนบวกอื่นๆ ด้วย ไอออนแคลเซียมและแมกนีเซียมสามารถเข้าไปในโพรงผลึกขนาดใหญ่ซึ่งครอบครองโดยโซเดียมไอออนดั้งเดิมเพื่อแทนที่ไอออนโซเดียมในตะแกรงโมเลกุล 4A กล่าวคือ ไอออนโซเดียมในตะแกรงโมเลกุล 4A สามารถแลกเปลี่ยนกับไอออน Ca2+, Mg2+ ในน้ำกระด้าง เพื่อทำให้คุณภาพน้ำอ่อนลง
2. อัตราการยึดเกาะของผลิตภัณฑ์กับไอออนแคลเซียมและแมกนีเซียมช้ากว่าอัตราการจับกับโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตและความสามารถในการจับกับไอออนแมกนีเซียมนั้นอ่อนแอกว่า อย่างไรก็ตาม ตะแกรงโมเลกุล 4A สามารถกำจัดไอออนโลหะหนักที่เป็นอันตรายจำนวนเล็กน้อย (เช่น Pb2+, Cd2+, Hg2+) ในสารละลายที่เป็นน้ำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบำบัดคุณภาพน้ำให้บริสุทธิ์
3. ความสามารถในการดูดซับของฟังก์ชันตัวพาของสารลดแรงตึงผิว -: ตะแกรงโมเลกุล 4A มีประสิทธิภาพในการดูดซับสูง เนื่องจากมีโครงสร้างรูพรุนและพื้นที่ผิวจำเพาะขนาดใหญ่ของอนุภาค
4. สำหรับการดูดซับสารลดแรงตึงผิวที่ไม่ใช่-ไอออน ตะแกรงโมเลกุล 4A มีค่ามากกว่า NTA (กรดไฮโปอะมิโนไตรอะซิติก) และโซเดียมคาร์บอเนต 3 เท่า และมากกว่าโซเดียม ไตรโพลีฟอสเฟต (STPP) และโซเดียมซัลเฟต 5 เท่า คุณสมบัตินี้มีความสำคัญมากในการเพิ่มสารลดแรงตึงผิวในการผลิตการขึ้นรูปแบบจับตัวเป็นก้อนของผงซักผ้าที่มีความเข้มข้นสูง เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติการซักและการไหลที่ดี จากการทดลอง ความสามารถในการรองรับของเหลวของตะแกรงโมเลกุล 4A มากกว่าหรือเท่ากับ 30% การเพิ่มตะแกรงโมเลกุล 4A ในกระบวนการผลิตผงซักฟอกสามารถเพิ่มความลื่นไหลของวัสดุ ปรับความหนืด และผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะที่ดี ความลื่นไหล และความสามารถในการป้องกันการจับตัวเป็นก้อน
5. สารชะล้าง: จากการทดลอง เราได้เปรียบเทียบสารชะล้างของสูตรเดียวกันที่มีสารเติมแต่งต่างกันโดยการเปลี่ยนสารเติมแต่ง พบว่า STPP 20% ตะแกรงโมเลกุล 20% และโพลีเมอร์ 4% มีผลในการชำระล้างการปนเปื้อนเช่นเดียวกับ STPP 40% ในสูตรปลอดฟอสฟอรัส ตะแกรงโมเลกุล 20% ถูกเติมด้วยโซเดียมคาร์บอเนต 10% และโพลีเมอร์ 4.5% ซึ่งได้ผลิตภัณฑ์ในอุดมคติมาก
6. ความต้านทานต่อการทับถม: ตะแกรงโมเลกุล 4A มีการยึดเกาะของน้ำมันที่ดี เมื่อเติมโซเดียมคาร์บอเนต CMC โซเดียมซิลิเกต โซเดียมซัลเฟต และสารเติมแต่งอื่น ๆ ด้วยซีโอไลท์ การดูดซับน้ำมันของผ้าไนลอนจะลดลงอย่างมาก ขนาดอนุภาคของซีโอไลต์คือ 0.4-1.0 μM การกระจายตัวดี และสามารถป้องกันการยึดเกาะบนผ้าได้
แม้ว่าความสามารถในการกระจายตัวของตะแกรงโมเลกุล 4A ไม่ดีเท่าของ STPP แต่ปัญหาการกระจายตัวของสิ่งสกปรกสามารถแก้ไขได้ด้วยการผสมตะแกรงโมเลกุลแพ็ค4Aด้วยโซเดียมโพลีอะคริเลต
7. ความเข้ากันได้กับสารเติมแต่งอื่นๆ: ตะแกรงโมเลกุล 4A และสารเติมแต่งอื่นๆ สามารถเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกันได้หากเหมาะสม. 4ตะแกรงโมเลกุลมีการกระจายตัวของสิ่งสกปรกที่ต่ำกว่าและการขับของไอออนความแข็งต่ำกว่า STPP แต่เมื่อผสมกับ STPP ตะแกรงโมเลกุล 4A ก็สามารถบรรลุผลจากการใช้ STPP เพียงอย่างเดียว เนื่องจาก STPP สามารถสร้างแคลเซียมและแมกนีเซียมไอออนที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วจากพื้นผิวแข็ง และถ่ายโอนไปยังตะแกรงโมเลกุล 4A ผ่านตัวกลางที่เป็นน้ำ. 4ตะแกรงโมเลกุลมีความสามารถต่ำในการรวมไอออนแมกนีเซียม ซึ่งสามารถชดเชยได้ด้วยการผสมซิลิเกตและคาร์บอเนตในตะแกรงโมเลกุล
8. ผลกระทบของบัฟเฟอร์ PH: เป็นด่าง และค่า PH ของสารละลายน้ำ 1% คือ 11.0 ดังนั้นจึงมีความเป็นด่างของบัฟเฟอร์ที่แน่นอน
ความปลอดภัย: ตะแกรงโมเลกุล 4A ไม่-เป็นพิษและปลอดภัยสูงต่อร่างกายมนุษย์ ไม่ระคายเคืองต่อดวงตาและผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในการใช้งาน หลังจากล้างแล้วจะสะสมอยู่ในดินทำให้ไม่มีมลพิษและยังสามารถปรับปรุงดินได้อีกด้วย ไม่มีผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศ

ตะแกรงโมเลกุลเป็นวัสดุอะลูมิโนซิลิเกตแบบผลึกที่มีโครงสร้างพรุนสม่ำเสมอ เนื่องจากคุณสมบัติการดูดซับและการกรองที่เป็นเอกลักษณ์ จึงมีการใช้งานที่หลากหลายในการเร่งปฏิกิริยาทางอุตสาหกรรม การแยกก๊าซ การทำแห้ง และสาขาอื่นๆ ในบรรดาตะแกรงโมเลกุล 4A (ที่มีขนาดรูพรุนประมาณ 4 Å) เป็นหนึ่งในตะแกรงโมเลกุลที่ได้รับการพัฒนาและใช้กันอย่างแพร่หลายที่เก่าแก่ที่สุด โดยส่วนใหญ่ใช้สำหรับการดูดซับโมเลกุลขนาดเล็ก เช่น น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เป็นต้น
การวิจัยเกี่ยวกับตะแกรงโมเลกุลสามารถย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 18 แต่จนกระทั่งต้นศตวรรษที่ 20 นักวิทยาศาสตร์จึงเริ่มศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติของตะแกรงโมเลกุลอย่างเป็นระบบ
ในปี ค.ศ. 1756 นักแร่วิทยาชาวสวีเดน แอ็กเซล เฟรเดอริก โครนสเตดท์ ค้นพบซีโอไลต์ธรรมชาติ (ซีโอไลต์) เป็นครั้งแรก และสังเกตว่ามันจะทำให้เกิดฟองเมื่อถูกความร้อน คล้ายกับน้ำเดือด จึงเป็นที่มาของชื่อ "ซีโอไลต์" (มาจากคำภาษากรีก "ซีโอ"=การเดือด หรือ "ลิทอส"=หิน)
ในศตวรรษที่ 19 นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับของซีโอไลต์เพิ่มเติม และพบว่าซีโอไลต์สามารถเลือกดูดซับโมเลกุลบางชนิดได้ แต่ในขณะนั้นโครงสร้างจุลภาคของมันยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างสมบูรณ์
ในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 นักเคมีชาวอังกฤษ Richard Baller (1938) ได้ศึกษาคุณสมบัติการดูดซับของซีโอไลต์อย่างเป็นระบบ และเสนอแนวคิดเรื่อง "ตะแกรงโมเลกุล" ซึ่งเชื่อว่าตะแกรงโมเลกุลมีโครงสร้างพรุนขนาดเล็กสม่ำเสมอและสามารถกรองโมเลกุลที่มีขนาดต่างกันได้
ในปี 1948 Bale ประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์ซีโอไลต์เทียม (ซีโอไลต์ประเภท P-) ชุดแรกได้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนผ่านของตะแกรงโมเลกุลจากแร่ธาตุธรรมชาติไปเป็นการวิจัยสังเคราะห์ การพัฒนาและการพัฒนาอุตสาหกรรมของตะแกรงโมเลกุล 4A ถือเป็นหลักชัยสำคัญในวิทยาศาสตร์ตะแกรงโมเลกุล โดยส่วนใหญ่มาจากทีมวิจัยของ Union Carbide Corporation (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Honeywell)
ในปี 1954 ทีมงาน Robert Milton และ Donald Breck ที่ UCC ประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์ตะแกรงโมเลกุลประเภท A (Linde Type A, LTA) โดยตะแกรงโมเลกุล 4A (ประเภท NaA) เป็นรุ่นแรกสุดที่มีขนาดรูพรุนประมาณ 4 Å (0.4nm) มีสูตรทางเคมีคือ Na12 [(AlO2) 12 (SiO2) 12] · 27H2O มีโครงสร้างผลึกลูกบาศก์และขนาดรูพรุน เหมาะสำหรับการดูดซับโมเลกุลขนาดเล็ก เช่น น้ำ NH3, CO ₂ เป็นต้น
ในปี 1959 UCC เริ่มผลิต-ขนาดใหญ่ของตะแกรงโมเลกุล 4A โดยวางตลาดในชื่อ "Linde 4A" ซึ่งเริ่มแรกใช้ในการทำให้แห้งและแยกก๊าซ
ในทศวรรษ 1960 ตะแกรงโมเลกุล 4A ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการทำให้แห้งของแนฟทาและก๊าซธรรมชาติ แทนที่สารดูดความชื้นแคลเซียมคลอไรด์และซิลิกาเจลแบบดั้งเดิม
อาการไม่พึงประสงค์
MOLECULAR SIEVES PACK 4A (ตะแกรงโมเลกุล 4A) เป็นวัสดุคริสตัลอะลูมิโนซิลิเกตสังเคราะห์เทียม ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำแห้งด้วยแก๊ส การทำแห้งด้วยตัวทำละลาย การแยกอากาศ การทำแห้งด้วยสารทำความเย็น และด้านอื่นๆ เนื่องมาจากโครงสร้างรูพรุนที่เป็นเอกลักษณ์ (4 อังสตรอม) และประสิทธิภาพการดูดซับ ในฐานะตัวดูดซับ ตะแกรงโมเลกุล 4A มีบทบาทสำคัญในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม สารเคมีใดๆ อาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หากใช้งานหรือสภาวะการสัมผัสที่ไม่เหมาะสม
อาการไม่พึงประสงค์จากการสัมผัสทางผิวหนัง
กระตุ้นการตอบสนอง
ตะแกรงโมเลกุล 4A เป็นสารที่เป็นเม็ดแข็ง และการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังอาจทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อยเนื่องจากการเสียดสีทางกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีผิวบอบบาง การได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้งอาจทำให้ผิวหนังแห้ง ลอกเป็นขุย หรือแดงได้ เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) แนะนำให้สวมถุงมือป้องกันและเสื้อผ้าแขนยาวอย่างชัดเจนระหว่างการใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงระหว่างอนุภาคและผิวหนัง
ปฏิกิริยาภูมิแพ้
บุคคลจำนวนน้อยมากอาจเกิดอาการแพ้ส่วนประกอบอะลูมิโนซิลิเกตในตะแกรงโมเลกุล โดยมีอาการคัน แดง หรือมีผื่นบริเวณที่สัมผัส หากเกิดอาการดังกล่าว ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากทันทีและไปพบแพทย์
ข้อเสนอแนะการจัดการ
สวมถุงมือทนสารเคมี (เช่น ถุงมือยางไนไตรล์) ระหว่างการใช้งาน
ล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน้ำอุ่นหลังการสัมผัส
หลีกเลี่ยงการให้ผิวหนังสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นเป็นเวลานาน
อาการไม่พึงประสงค์จากการสูดดม
ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
4ตะแกรงโมเลกุลอาจก่อให้เกิดฝุ่นในระหว่างการขนส่งหรือการใช้งาน ซึ่งอาจระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินหายใจเมื่อสูดดม และทำให้เกิดอาการไอ เจ็บคอ หรือหายใจลำบาก การได้รับสารที่มีความเข้มข้นสูงอาจทำให้เกิดโรคปอดอักเสบจากสารเคมีได้ โดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศ
ผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว
การสูดดมฝุ่นตะแกรงโมเลกุลในระยะยาวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดพังผืดในปอด แต่ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานโดยตรง เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยแนะนำให้รักษาการระบายอากาศที่ดีในพื้นที่ปฏิบัติงาน และสวมหน้ากากกันฝุ่น (เช่น N95 หรือสูงกว่า)
การตอบสนองฉุกเฉิน
ย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ทันที
หากยังมีอาการอยู่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสุขภาพ
ขอแนะนำให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบใช้อากาศสำหรับการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง-
คำถามที่พบบ่อย
ตะแกรงโมเลกุล 3A และ 4A คืออะไร?
+
-
3A เป็นตัวดูดซับตะแกรงโมเลกุลที่ต้องการสำหรับการทำแห้งเชิงพาณิชย์ของกระแสไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัว. 4A เป็นตัวดูดซับตะแกรงโมเลกุลที่ต้องการสำหรับการทำแห้งแบบคงที่ในระบบการทำให้แห้งด้วยก๊าซหรือของเหลวแบบปิด
ตะแกรงโมเลกุล 4A และ 13X แตกต่างกันอย่างไร?
+
-
ขนาดตะแกรงโมเลกุลที่แตกต่างกันและอธิบายความสำคัญ
ตะแกรงโมเลกุล 13X มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูพรุนกว้างกว่า เมื่อเทียบกับตะแกรง 3A, 4A และ 5A ซึ่งช่วยให้ตะแกรงดูดซับโมเลกุลที่ใหญ่กว่าได้ โมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น ออกซิเจน ไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ สามารถผ่านรูพรุนของตะแกรงเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย
จะใช้ตะแกรงโมเลกุล 4A ได้อย่างไร?
+
-
อุณหภูมิอยู่ที่ 350 องศา และถูกทำให้แห้งภายใต้ความดันปกติเป็นเวลา 8 ชั่วโมง (หากมีปั๊มสุญญากาศ ก็สามารถทำให้แห้งที่ 150 องศา เป็นเวลา 5 ชั่วโมง). 2. ตะแกรงโมเลกุล 4A ที่เปิดใช้งานจะถูกทำให้เย็นลงในอากาศประมาณ 200 องศา (ประมาณ 2 นาที) และจำเป็นต้องเก็บไว้ในเครื่องดูดความชื้นทันที. 3.
ขนาดรูพรุนของตะแกรงโมเลกุล 4A คือเท่าใด
+
-
ตะแกรงโมเลกุลประกอบด้วยโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างซิลิกาและอลูมินาทรงสี่หน้าแบบสามมิติ อะลูมิโนซิลิเกตโลหะที่เป็นผลึกเหล่านี้มีช่องที่สม่ำเสมอเพื่อเลือกดูดซับโมเลกุลที่มีขนาดจำเพาะ ตะแกรงโมเลกุล 4A มีขนาดรูพรุนที่มีประสิทธิภาพ 4Å
ป้ายกำกับยอดนิยม: ตะแกรงโมเลกุลแพ็ค 4a cas 70955-01-0 ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน ขายส่ง ซื้อ ราคา จำนวนมาก ขาย





