Molecular Sieve (pellets, 3-5 mm)

  • Product Code: 32544

Molecular Sieve เป็นวัสดุที่เป็นผลึกและมีรูพรุนซึ่งมักใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเลือกดูดซับหรือแยกโมเลกุลตามขนาดและขั้ว มีโครงสร้างรูพรุนที่สม่ำเสมอและสม่ำเสมอสูง

฿184.00 ราคาพิเศษนี้สำหรับสั่งหน้าเวปเท่านั้น
กรัม (เริ่มต้นขั้นต่ำ 0 กรัม)

อัตรา ราคาต่อหน่วยจะถูกลง เมื่อสั่งซื้อปริมาณที่สูงขึ้น

กรุณากรอกปริมาณที่ต้องการ ระบบจะแสดงราคาโดยอัตโนมัติ

  •  
ชิ้น, ค่าบรรจุ: 0฿/ชิ้น

สินค้าจะถูกบรรจุตามปริมาณที่สั่งซื้อ

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
Test Name Specification
Particle Size 3-5mm
Appearance Tan pellet

Molecular Sieve (pellets, 3-5 mm)


Molecular Sieve เป็นวัสดุที่เป็นผลึกและมีรูพรุนซึ่งมักใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเลือกดูดซับหรือแยกโมเลกุลตามขนาดและขั้ว มีโครงสร้างรูพรุนที่สม่ำเสมอและสม่ำเสมอสูง


ลักษณะสำคัญและการใช้งานของตะแกรงโมเลกุล:


1. โครงสร้างรูพรุน: ตะแกรงโมเลกุลมีโครงสร้างรูพรุนที่ชัดเจนและสม่ำเสมอโดยมีขนาดรูพรุนเฉพาะ โดยทั่วไปรูพรุนเหล่านี้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 10 อังสตรอม (Å) ความสม่ำเสมอของรูพรุนช่วยให้สามารถเลือกการดูดซับโมเลกุลที่สามารถใส่เข้าไปในรูพรุนได้ โดยไม่รวมโมเลกุลที่ใหญ่กว่า


2. การดูดซับและการดูดซับ: ตะแกรงโมเลกุลมีความสัมพันธ์สูงกับโมเลกุลบางชนิดเนื่องจากขนาดและขั้วของมัน เมื่อสัมผัสกับส่วนผสมของก๊าซหรือของเหลว พวกมันจะดูดซับโมเลกุลที่สามารถเข้าไปในรูพรุนได้ ต่อจากนั้นโมเลกุลที่ถูกดูดซับเหล่านี้สามารถถูกดูดซับ (ปล่อยออกมา) ได้โดยการเปลี่ยนสภาวะอุณหภูมิหรือความดัน


3. การคายน้ำ: หนึ่งในการใช้งานที่พบบ่อยที่สุดของตะแกรงโมเลกุลคือการกำจัดน้ำออกจากของเหลวหรือก๊าซ ตะแกรงโมเลกุลสามารถเลือกดูดซับโมเลกุลของน้ำจากส่วนผสม ส่งผลให้สารที่เหลือขาดน้ำ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำให้ก๊าซแห้ง เช่น ก๊าซธรรมชาติและอากาศ หรือในการผลิตตัวทำละลายแบบแห้ง


4. การแยกแก๊ส: ตะแกรงโมเลกุลใช้ในการแยกก๊าซตามขนาดและคุณสมบัติเชิงขั้ว ตัวอย่างเช่น สามารถใช้เพื่อกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือไอน้ำออกจากกระแสก๊าซ หรือเพื่อแยกไฮโดรคาร์บอนที่มีขนาดต่างกันในกระบวนการปิโตรเคมี


5. การฟอกอากาศ: ตะแกรงโมเลกุลใช้ในเครื่องฟอกอากาศและเครื่องผลิตออกซิเจนเพื่อคัดเลือกดูดซับไนโตรเจนจากอากาศโดยรอบ ส่งผลให้เกิดการผลิตออกซิเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง


6. การเร่งปฏิกิริยา: ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาบางอย่าง ตะแกรงโมเลกุลจะถูกใช้เป็นตัวรองรับหรือโปรโมเตอร์ของตัวเร่งปฏิกิริยา สามารถช่วยควบคุมการเข้าถึงของสารตั้งต้นไปยังตำแหน่งตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานอยู่ และปรับปรุงการเลือกสรรของปฏิกิริยาเคมี

Be the first to review this product :-)

Please login to write a review.
Recommend Lab-Service
Lab Service Price
Molecular Sieve (pellets, 3-5 mm)

Molecular Sieve เป็นวัสดุที่เป็นผลึกและมีรูพรุนซึ่งมักใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเลือกดูดซับหรือแยกโมเลกุลตามขนาดและขั้ว มีโครงสร้างรูพรุนที่สม่ำเสมอและสม่ำเสมอสูง

Molecular Sieve (pellets, 3-5 mm)


Molecular Sieve เป็นวัสดุที่เป็นผลึกและมีรูพรุนซึ่งมักใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเลือกดูดซับหรือแยกโมเลกุลตามขนาดและขั้ว มีโครงสร้างรูพรุนที่สม่ำเสมอและสม่ำเสมอสูง


ลักษณะสำคัญและการใช้งานของตะแกรงโมเลกุล:


1. โครงสร้างรูพรุน: ตะแกรงโมเลกุลมีโครงสร้างรูพรุนที่ชัดเจนและสม่ำเสมอโดยมีขนาดรูพรุนเฉพาะ โดยทั่วไปรูพรุนเหล่านี้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 10 อังสตรอม (Å) ความสม่ำเสมอของรูพรุนช่วยให้สามารถเลือกการดูดซับโมเลกุลที่สามารถใส่เข้าไปในรูพรุนได้ โดยไม่รวมโมเลกุลที่ใหญ่กว่า


2. การดูดซับและการดูดซับ: ตะแกรงโมเลกุลมีความสัมพันธ์สูงกับโมเลกุลบางชนิดเนื่องจากขนาดและขั้วของมัน เมื่อสัมผัสกับส่วนผสมของก๊าซหรือของเหลว พวกมันจะดูดซับโมเลกุลที่สามารถเข้าไปในรูพรุนได้ ต่อจากนั้นโมเลกุลที่ถูกดูดซับเหล่านี้สามารถถูกดูดซับ (ปล่อยออกมา) ได้โดยการเปลี่ยนสภาวะอุณหภูมิหรือความดัน


3. การคายน้ำ: หนึ่งในการใช้งานที่พบบ่อยที่สุดของตะแกรงโมเลกุลคือการกำจัดน้ำออกจากของเหลวหรือก๊าซ ตะแกรงโมเลกุลสามารถเลือกดูดซับโมเลกุลของน้ำจากส่วนผสม ส่งผลให้สารที่เหลือขาดน้ำ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำให้ก๊าซแห้ง เช่น ก๊าซธรรมชาติและอากาศ หรือในการผลิตตัวทำละลายแบบแห้ง


4. การแยกแก๊ส: ตะแกรงโมเลกุลใช้ในการแยกก๊าซตามขนาดและคุณสมบัติเชิงขั้ว ตัวอย่างเช่น สามารถใช้เพื่อกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือไอน้ำออกจากกระแสก๊าซ หรือเพื่อแยกไฮโดรคาร์บอนที่มีขนาดต่างกันในกระบวนการปิโตรเคมี


5. การฟอกอากาศ: ตะแกรงโมเลกุลใช้ในเครื่องฟอกอากาศและเครื่องผลิตออกซิเจนเพื่อคัดเลือกดูดซับไนโตรเจนจากอากาศโดยรอบ ส่งผลให้เกิดการผลิตออกซิเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง


6. การเร่งปฏิกิริยา: ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาบางอย่าง ตะแกรงโมเลกุลจะถูกใช้เป็นตัวรองรับหรือโปรโมเตอร์ของตัวเร่งปฏิกิริยา สามารถช่วยควบคุมการเข้าถึงของสารตั้งต้นไปยังตำแหน่งตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานอยู่ และปรับปรุงการเลือกสรรของปฏิกิริยาเคมี

Mechanism -
Appearance -
Longevity -
Strength -
Storage -
Shelf Life -
Allergen(s) -
Dosage (Range) -
Dosage (Per Day) -
Mix Method -
Heat Resistance -
Stable in pH range -
Solubility -
Product Types -
INCI -

ตะกร้า

ไม่มีสินค้า

Subtotal: ฿0.00
฿0.00 รวมทั้งสิ้น :