Essiccante

  • Allumina attivata gamma/Portatori di catalizzatori di allumina gamma/sfere di allumina gamma

    Allumina attivata gamma/Portatori di catalizzatori di allumina gamma/sfere di allumina gamma

    Articolo

    Unità

    Risultato

    Fase di allumina

    Gamma Allumina

    Distribuzione dimensionale delle particelle

    D50

    μm

    88.71

    20μm

    %

    0,64

    40μm

    %

    9.14

    150μm

    %

    15.82

    Composizione chimica

    Al2O3

    %

    99.0

    SiO2

    %

    0,014

    Na2O

    %

    0,007

    Fe2O3

    %

    0,011

    Prestazioni fisiche

    SCOMMETTERE

    m²/g

    196.04

    Volume dei pori

    ml/g

    0,388

    Dimensione media dei pori

    nm

    7.92

    Densità apparente

    g/ml

    0,688

    L'allumina è stata trovata esistere in almeno 8 forme, ovvero α-Al2O3, θ-Al2O3, γ-Al2O3, δ-Al2O3, η-Al2O3, χ-Al2O3, κ-Al2O3 e ρ-Al2O3, con diverse proprietà strutturali macroscopiche. L'allumina gamma attivata è un cristallo cubico compatto, insolubile in acqua, ma solubile in acidi e alcali. L'allumina gamma attivata è un supporto acido debole, ha un punto di fusione elevato di 2050 °C, il gel di allumina in forma idrata può essere trasformato in ossido con elevata porosità e elevata superficie specifica, e presenta fasi di transizione in un ampio intervallo di temperatura. A temperature più elevate, a causa della disidratazione e della deidrossilazione, la superficie dell'Al2O3 presenta ossigeno insaturo di coordinazione (centro alcalino) e alluminio (centro acido), con attività catalitica. Pertanto l'allumina può essere utilizzata come vettore, catalizzatore e cocatalizzatore.
    L'allumina attivata gamma può essere in polvere, granuli, strisce o altro. Possiamo soddisfare le vostre esigenze. γ-Al2O3, precedentemente chiamata "allumina attivata", è un tipo di materiale solido poroso ad alta dispersione. Grazie alla sua struttura porosa regolabile, all'ampia superficie specifica, alle buone prestazioni di adsorbimento, alla superficie con i vantaggi di acidità e buona stabilità termica, e alla superficie microporosa con le proprietà richieste per l'azione catalitica, è diventato il catalizzatore, vettore di catalizzatori e vettore cromatografico più ampiamente utilizzato nell'industria chimica e petrolifera e svolge un ruolo importante nei processi di idrocracking del petrolio, raffinazione per idrogenazione, reforming per idrogenazione, reazione di deidrogenazione e purificazione dei gas di scarico delle automobili. Gamma-Al2O3 è ampiamente utilizzato come vettore di catalizzatori grazie alla sua struttura porosa regolabile e all'acidità superficiale. Quando γ-Al2O3 viene utilizzato come vettore, oltre a disperdere e stabilizzare i componenti attivi, può anche fornire un centro attivo acido-alcalino, una reazione sinergica con i componenti attivi catalitici. La struttura dei pori e le proprietà superficiali del catalizzatore dipendono dal vettore γ-Al2O3, pertanto è possibile trovare un vettore ad alte prestazioni per una specifica reazione catalitica controllando le proprietà del vettore di allumina gamma.

    L'allumina attivata con raggi gamma è generalmente prodotta dal suo precursore pseudo-boehmite attraverso una disidratazione ad alta temperatura tra 400 e 600 °C, quindi le proprietà fisico-chimiche superficiali sono in gran parte determinate dal suo precursore pseudo-boehmite. Esistono tuttavia molti modi per produrre pseudo-boehmite, e diverse fonti di pseudo-boehmite portano alla diversità di gamma-Al₂O₂. Tuttavia, per quei catalizzatori con requisiti specifici per il vettore di allumina, affidarsi solo al controllo del precursore pseudo-boehmite è difficile da ottenere; è necessario ricorrere alla preparazione in profase e alla post-elaborazione combinando approcci per adattare le proprietà dell'allumina alle diverse esigenze. Quando la temperatura d'uso supera i 1000 °C, l'allumina si trasforma secondo la seguente trasformazione di fase: γ→δ→θ→α-Al₂O₂. Tra queste, γ, δ e θ sono a compartimenti cubici compatti, la differenza risiede solo nella distribuzione degli ioni alluminio in tetraedri e ottaedri, quindi queste trasformazioni di fase non causano grandi variazioni strutturali. Gli ioni ossigeno in fase alfa sono a compartimenti esagonali compatti, le particelle di ossido di alluminio sono poco riunite e la superficie specifica diminuisce considerevolmente.

    Magazzinaggio:
    Evitare l'umidità, lo scorrimento, il lancio e gli urti violenti durante il trasporto; è necessario predisporre strutture antipioggia.
    Deve essere conservato in un magazzino asciutto e ventilato per evitare contaminazioni o umidità.
    Pacchetto:

    Tipo

    Sacchetto di plastica

    Tamburo

    Tamburo

    Super sacco/borsa Jumbo

    Perlina

    25 kg/55 libbre

    25 kg/55 libbre

    150 kg/330 libbre

    750 kg/1650 libbre

    900 kg/1980 libbre

    1000 kg/2200 libbre

  • Gel di allumina sferica attivata/Sfera di allumina ad alte prestazioni/Sfera di allumina alfa

    Gel di allumina sferica attivata/Sfera di allumina ad alte prestazioni/Sfera di allumina alfa

    Gel di allumina sferica attivata

    per iniezione in essiccatore d'aria
    Densità apparente (g/1): 690
    Dimensione della maglia: 98% 3-5 mm (inclusi 3-4 mm 64% e 4-5 mm 34%)
    La temperatura di rigenerazione che consigliamo è compresa tra 150 e 200℃
    La capacità di Euiqlibrium di generare vapore acqueo è del 21%

    Standard di prova

    HG/T3927-2007

    Elemento di prova

    Standard/SPEC

    Risultato del test

    Tipo

    Perline

    Perline

    Al2O3(%

    ≥92

    92.1

    Lettera di intenti(%

    ≤8,0

    7.1

    Densità apparente(g/cm3

    ≥0,68

    0,69

    SCOMMETTERE(m2/g

    ≥380

    410

    Volume dei pori(cm3/g

    ≥0,40

    0,41

    Resistenza alla compressione (N/G)

    ≥130

    136

    Adsorbimento dell'acqua(%

    ≥50

    53.0

    Perdita per logoramento(%

    ≤0,5

    0,1

    Dimensione qualificata(%

    ≥90

    95.0

  • Adsorbente di allumina attivata per perossido di idrogeno

    Adsorbente di allumina attivata per perossido di idrogeno

    Il prodotto è un materiale poroso bianco, sferico, atossico, inodore e insolubile in acqua ed etanolo. La granulometria è uniforme, la superficie è liscia, l'elevata resistenza meccanica, la capacità di assorbimento dell'umidità è elevata e la sfera non si rompe dopo l'assorbimento dell'acqua.

    L'allumina per il perossido di idrogeno presenta numerosi canali capillari e un'ampia superficie, che la rendono un adsorbente, un essiccante e un catalizzatore. Allo stesso tempo, viene anche determinata in base alla polarità della sostanza adsorbita. Ha una forte affinità per acqua, ossidi, acido acetico, alcali, ecc. L'allumina attivata è un tipo di essiccante profondo a micro-acqua e un adsorbente per l'adsorbimento di molecole polari.

  • Allumina attivata per il trattamento dell'acqua

    Allumina attivata per il trattamento dell'acqua

    Il prodotto è un materiale poroso bianco, sferico, atossico, inodore e insolubile in acqua ed etanolo. La granulometria è uniforme, la superficie è liscia, l'elevata resistenza meccanica, la capacità di assorbimento dell'umidità è elevata e la sfera non si rompe dopo l'assorbimento dell'acqua.

    La dimensione delle particelle può essere 1-3 mm, 2-4 mm/3-5 mm o anche più piccole come 0,5-1,0 mm. Ha una maggiore area di contatto con l'acqua e una superficie specifica superiore a 300 m²/g, ha una grande quantità di microspore e può garantire un forte assorbimento e un elevato volume di defluorizzazione del fluoro nell'acqua.

  • Sfera di allumina attivata/Disiccante per sfere di allumina attivata/Agente di defluorizzazione per il trattamento delle acque

    Sfera di allumina attivata/Disiccante per sfere di allumina attivata/Agente di defluorizzazione per il trattamento delle acque

    Il prodotto è un materiale poroso bianco, sferico, atossico, inodore e insolubile in acqua ed etanolo. La granulometria è uniforme, la superficie è liscia, l'elevata resistenza meccanica, la capacità di assorbimento dell'umidità è elevata e la sfera non si rompe dopo l'assorbimento dell'acqua.

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