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Los tamices moleculares 3A, 4A, 5A y 13X tienen diferentes tamaños de poro efectivos, que son 0,3 nm, 0,4 nm, 0,5 nm y 1 nm respectivamente, y sus escenarios de aplicación también son diferentes. El 3A se utiliza para el secado de etanol, el 4A se utiliza para la deshidratación y secado profundo de gases, el 5A se utiliza para el secado de petróleo y gas natural, y el 13X se utiliza para la adsorción de impurezas en dispositivos de separación y purificación de aire.

La diferencia radica en que el polvo de tamiz molecular es la única materia prima para su producción, con baja actividad y capacidad para absorber agua. El polvo de tamiz molecular activado es un polvo con actividad de adsorción que se produce mediante la adición de aditivos específicos y la deshidratación a alta temperatura.

El tamiz molecular adsorbe selectivamente según el tamaño molecular y la polaridad. El interior de sus poros cristalinos presenta una fuerte polaridad y un campo de Coulomb, además de una gran capacidad de adsorción para moléculas polares e insaturadas. Solo las sustancias con diámetros moleculares menores que el diámetro del poro pueden entrar en los poros cristalinos.

- Adsorción polar: La superficie del tamiz molecular tiene una polaridad específica. En el caso de moléculas polares o polarizables, estas pueden tener un fuerte efecto sobre la superficie del tamiz molecular o inducir la polarización de las moléculas para producir una fuerte adsorción, mientras que las moléculas apolares no se adsorben fácilmente.

Los métodos de regeneración más comunes incluyen la regeneración por calentamiento y la regeneración por descompresión. El calentamiento puede desorber las sustancias adsorbidas, y la descompresión puede reducir la presión parcial del adsorbato en la superficie del tamiz molecular para promover la desorción. Sin embargo, la regeneración requiere un buen control de la temperatura, la presión y otras condiciones para garantizar que el rendimiento del tamiz molecular no se vea afectado.

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