中空玻璃之分子筛
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中空玻璃3a分子筛的时效
中空玻璃用3A分子筛是一种理想的干燥剂,其工作原理主要与分子筛孔径相关。
3A分子筛的孔径正好可以吸收空气中的水气,同时不会吸收空气中的其他成分,如氮气和氧气。
这种特性使其成为中空玻璃的理想选择,因为它可以在保持中空腔体内压强稳定的同时,有效地去除空气中的水分。
至于3A分子筛的时效,这主要取决于其吸附水分子和释放水分子的能力。
一般来说,优质的3A分子筛产品可以在中空玻璃的使用寿命期间提供持续、稳定的干燥效果。
然而,如果分子筛的质量较差或者使用不当,可能会影响其时效。
此外,一些劣质的干燥剂或伪劣产品,如CaO、CaCl2、Ca(OH)2等,可能会对中空玻璃造成不良影响,如玻璃变形、间隔条腐蚀、膜面辐射、密封胶失效等。
因此,在选择中空玻璃用干燥剂时,应选用质量可靠的产品,并遵循正确的使用方法。
总的来说,3A分子筛在中空玻璃中的应用效果与其质量和使用方法密切相关。
为了确保其时效和干燥效果,应选择优质的3A分子筛产品,并按照正确的使用方法进行操作。
只能使用3A分子筛做中空玻璃干燥剂。
首先是因为3A分子筛是目前已知的所有干燥剂中对水的吸附能力最强的材料,这里讲的是吸附能力最强,并不是指吸附容量最大。
对水的吸附能力强是指干燥深度深,可以让介质中的水分子比例含量极低,分子筛理论上可以将空气中的露点降到-80℃,这非常适合中空玻璃在比较寒冷的气候条件下仍然保持不结露,使中空玻璃保持光洁透明保温的效果。
矿物干燥剂可以替代3A分子筛是一点也不靠谱的事情。
第二是因为分子筛没有腐蚀性,很多干燥及材料虽然能吸水,但是具有腐蚀性,不可用于中空玻璃,如生石灰、氯化钙、五氧化二磷等。
第三是因为3A分子筛只吸附水分,不吸附氮气、氩气等,因为3A分子筛的晶格孔道是3埃,水分子分子直径是2.8埃,空气中的其他气体一般都在4埃以上;而其它型号的分子筛其孔道大于3埃,能够吸附空气,当外间温度发生变化时会产生吸气与放气作用,对玻璃产生正压或负压,造成中空玻璃扭曲、变形、破碎或脱落。
第四是因为3A分子筛在吸水过程中没有任何化学的或者物理形状上的变化,不会出现粉末脱落污染玻璃。
实践证明,除了3A分子筛外的其他任何形式的干燥剂都不适合用在中空玻璃上,市场上有很多所谓的中空玻璃专用干燥剂(或分子筛)外观与3A分子筛一样,那全是骗人的,实际里面根本就没有3A分子筛成分,全都掺和氯化钙或氧化钙,都是有腐蚀性的,其中氯化钙腐蚀性最强,因为氯化钙吸水以后就是六水氯化钙,六水氯化钙在30℃以上就是液体,对金属的腐蚀性很强,而且具有挥发性,在中空玻璃表面上形成盐渍,好好的中空玻璃五六年就烂掉,很可惜。
真正的3A分子筛是比较贵的,所以选购时一定要选购能教你识别真假3A分子筛知识的厂家产品。
中空玻璃分子筛的标准主要是使用3A分子筛。
这种分子筛的有效孔径约为0.3nm。
而空气中水分子的直径约为0.28nm,氧分子的直径约为0.34nm,氮气分子的直径约为0.36nm。
3A分子筛可以吸附这些气体分子,从而实现中空玻璃的保温、隔热等性能。
同时,为了保证中空玻璃的性能和使用寿命,分子筛的质量和选用也十分重要。
一般来说,优质的分子筛应具有高的吸附能力、快的吸附速度和长的使用寿命。
此外,分子筛的包装和储存也需要注意,以避免受潮和污染。
以上信息仅供参考,如需了解更多信息,请查阅相关行业标准或咨询专业人士。
3A型分子筛:主要用于石油裂解气、烯烃、炼气厂、油田气的干燥,是化工、医药、中空玻璃等工业用干燥剂。
化学式:2/3K2O·1/3Na22O·AI2O3·2SiO2·.9/2H2O主要用途:1、液体(如乙醇)的干燥2、中空玻璃中的空气干燥3、氮氢混合气体的干燥4、制冷剂的干燥矿物型干燥剂矿物干燥剂主要采用天然凹凸棒石,又名坡缕石或坡缕缟石,1862年萨夫钦科发现于苏联乌拉尔,1913年,费父斯曼根据所发现的矿区把它命名为Palygorskite。
后来在美国佐治亚洲的Attapulgus地区和法国的莫尔摩隆地区的漂白土中也发现了该种矿物,并由第拉白连特1935年采用Attapulgite 之名。
1976年,中国学者许冀泉根据凹凸堡之音同时兼顾该矿的晶体结构特征,译成“凹凸棒石”,近年来在国内传用。
凹凸棒石是一种具2 ∶1型层链状结构的含水富镁铝硅酸盐粘土矿物。
其理想分子式为:(Mg,Al,Fe)5Si8O20(HO)2(OH2)4·4 H2O,理论化学成分为:SiO2 56.96%;(Mg,Al,Fe)O 23.8 3%;H2O 19.21%。
凹凸棒石沿y轴向四面体片角顶每隔一定周期作180°翻转,构成平行x 轴(纤维延长方向,即a 轴,长5.2A°)的链条及通道。
凹凸棒石链条中有5个八面体位置,通道截面积半径为(3.7A°×6.4A°) 。
孔道内充填沸石水。
凹凸棒石纤维长约0.5~1μm,长、径比为20 ∶1,有些纤维长达1 cm以上,晶体形状为针状、棒状、纤维状。
凹凸棒石比重轻(2.0~2.3g/cm3),摩氏硬度2-3级,潮湿时呈粘性和可塑性,干燥收缩小,且不产生龟裂,吸水性强,可达到150%以上,PH=8.5±1,由于内部多孔道,比表面大,可达500m2 /g以上,大部份的阳离子、水分子和一定大小的有机分子均可直接被吸附进孔道中,电化学性能稳定,不易被电解质所絮凝,在高温和盐水中稳定性良好。
近年来分子筛在“环保催化”中应用亦发展很快。
分子筛在工业催化过程的成功应用激励了分子筛合成、改性、表征、应用研究的广泛开展。
那么,3a型分子筛是什么?为此,安徽天普克环保吸附材料有限公司为大家总结了相关信息,希望能够为大家带来帮助。
3A分子筛,是一种结晶态铝硅酸盐矿物球粒,主要用于双层玻璃夹层中空气的干燥,是组成中空玻璃不可或缺的、也是至关重要的一部分,那为什么只能用3A分子筛来做中空玻璃的干燥剂呢?3A 型分子筛的晶格孔道只有3埃,是所有分子筛当中孔道最小的分子筛,只能吸收水分,不能吸收空气中的任何其他成分,因为水分的临界直径为2.8埃。
其他任何型号的分子筛都会吸附空气当中的氧气或者氮气,而且这种吸附能力会因为温度的微小变化而十分敏感。
当温度略微降低,其他型号的分子筛会大量的将中空玻璃内的空气吸附,导致真空状态;当温度升高时,其他型号的分子筛又会把大量的空气释放到中空玻璃间隔层中,导致中空玻璃内空气膨胀。
随着昼夜温差与季节更替的变换,中空玻璃极易因膨胀和收缩扭曲破碎,寿命缩短。
安徽天普克环保吸附材料有限公司是原上海摩力克分子筛有限公司直属公司,本公司成立于2004年,由于生产量扩增,本公司在安徽合肥空港寿县新桥产业园投资建设生产基地。
公司目前拥有年产2000吨分子筛、1500吨活性氧化铝生产线各一条。
二期工程将建成4000吨分子筛生产线。
公司全面推行ISO9001质量管理体系,建有现代化的实验室和质量控制中心。
现有工程技术人员20人,其中工程师8人。
产品系列化、经营多元化,这些都是企业的发展方针,而OEM----更是公司多年的经营模式,并且得到广泛好评。
我们的用户涉及石油、化工、冶金、汽车、空调、电子仪表等行业,我们的客户群不仅是在国内而且遍及东南亚、欧美等地。
公司热忱欢迎国内外客商与我们真诚合作。
我们将以精美的产品、可靠的技术、精益求精的服务满足广大客户的要求。
分子筛广泛用于制氧、炼油、化工化肥、医药、钢铁、冶金、酒精、玻璃行业,是气体、液体纯制、分离干燥的好的产品。
一、背景介绍中空玻璃分子筛是一种应用广泛的新型隔热材料,它具有良好的隔热性能和透光性能,常被作为建筑物外墙的材料使用。
为了确保中空玻璃分子筛的隔热性能和使用寿命,灌充量要求成为了一个必须严格遵守的标准。
二、中空玻璃分子筛灌充量的定义中空玻璃分子筛的灌充量指的是中空玻璃两层玻璃之间所充入的干燥气体的体积比例。
一般情况下,中空玻璃分子筛的灌充量应当在85至90之间,这个范围内能够保证中空玻璃分子筛的隔热性能和透光性能。
三、灌充量标准的重要性1. 影响隔热性能:灌充量的大小直接影响着中空玻璃分子筛的隔热性能,灌充量过低将导致隔热性能下降,影响使用效果。
2. 影响使用寿命:灌充量的大小也与中空玻璃分子筛的使用寿命息息相关,灌充量过高或过低都会影响中空玻璃分子筛的使用寿命。
四、中空玻璃分子筛灌充量的精确测量1. G型密封结构:采用G型密封结构的中空玻璃分子筛,其灌充量需要通过节流孔和鉴定孔进行准确测量。
2. H型密封结构:采用H型密封结构的中空玻璃分子筛,其灌充量通常可通过灌充孔进行测量。
五、灌充量调整需谨慎处理1. 灌充量不足:如发现灌充量不足,需通过专业的灌充设备添加干燥气体,并严格控制灌充量,避免影响产品的质量。
2. 灌充量过高:灌充量过高也需谨慎处理,若灌充量超过90,需采取相应措施排放多余气体,并进行调整,避免影响产品的使用寿命。
六、结语中空玻璃分子筛的灌充量要求是确保产品隔热性能和使用寿命的重要标准,生产厂家和使用者都应当对此高度重视,遵守相关标准,并在生产、使用过程中严格控制灌充量,以确保产品质量和使用效果。
七、影响灌充量的因素1. 温度:中空玻璃分子筛的灌充量在不同温度条件下会有所变化,因此在灌充过程中需要考虑温度的影响,进行相应的修正和调整。
2. 湿度:空气中的湿度也会对灌充量产生影响,特别是在潮湿的环境下,灌充量的精准控制更为重要。
3. 环境压力:环境压力的变化也会对灌充量产生影响,需要在灌充过程中对环境压力进行考虑和调整,以确保灌充量的准确性和稳定性。
中空玻璃分子筛的应用原理1. 什么是中空玻璃分子筛中空玻璃分子筛(Hollow Glass Zeolite,HGZ)是一种由有序排列的微孔所组成的材料。
它具有高度的表面积和可调控的空隙结构,使其在吸附、分离、催化等方面具备广泛的应用潜力。
2. 中空玻璃分子筛的结构中空玻璃分子筛的结构由无机分子筛和玻璃两部分组成。
2.1 无机分子筛部分无机分子筛是中空玻璃分子筛的主体组成部分。
它由由硅氧四面体(SiO4)和四价铝氧四面体(AlO4)通过共享氧原子而构成的三维晶体网络结构。
这种结构形成了许多相互连接的孔道和微孔,形成了中空玻璃分子筛的高度表面积。
2.2 玻璃部分玻璃部分是中空玻璃分子筛的外部外壳,用于保护无机分子筛结构不受外界环境的影响。
由于玻璃部分具有良好的耐热性和化学稳定性,使中空玻璃分子筛能够在高温和腐蚀性介质中稳定地工作。
3. 中空玻璃分子筛的应用原理中空玻璃分子筛的应用原理基于其独特的微孔结构和吸附分离性能。
3.1 吸附中空玻璃分子筛利用其高度的表面积和孔道结构,在分子水平上与目标成分进行物理吸附。
通过调节孔道直径和孔道表面的化学性质,可以实现对不同大小、不同极性的分子的选择性吸附。
3.2 分离由于中空玻璃分子筛具有可调控的孔径和表面化学性质,它可以被用来分离混合气体或液体中的组分。
通过调节吸附条件和操作参数,可以选择性地吸附、分离目标组分,从而实现纯度的提高、组分的分离等目的。
3.3 催化中空玻璃分子筛还可以作为催化剂载体,固定催化剂或功能化材料在其表面或内部的微孔中。
由于中空玻璃分子筛具有高度的表面积和孔道结构,能够提供良好的反应活性和选择性,使其在催化反应中发挥重要作用。
4. 中空玻璃分子筛的应用领域由于中空玻璃分子筛具有独特的结构和性能,它在许多领域具有广泛的应用。
4.1 环境污染治理中空玻璃分子筛可用于废气处理、有机废水处理等环境污染治理领域。
通过吸附、分离和催化作用,可以有效去除有害气体、有机物和重金属等污染物。
中空玻璃铝条分子筛填冲量的合适选择以中空玻璃铝条分子筛填冲量的合适选择为标题中空玻璃铝条分子筛是一种广泛应用于工业领域的材料,其填冲量的选择对于其性能和应用起到至关重要的作用。
本文将探讨中空玻璃铝条分子筛填冲量的合适选择,并解释其原理和影响因素。
一、中空玻璃铝条分子筛填冲量的概念和意义中空玻璃铝条分子筛填冲量是指中空玻璃铝条分子筛填充在单位体积内的量。
填冲量的选择直接影响着中空玻璃铝条分子筛的吸附效果和使用寿命。
过低的填冲量会使分子筛间的接触面积减小,降低吸附效果;过高的填冲量则会造成流通阻力增大,降低吸附效果并增加能耗。
二、填冲量的原理和影响因素1. 分子筛粒径:分子筛的粒径大小对填冲量有直接影响。
粒径过大会导致填冲量减小,而粒径过小则会增加填冲量。
因此,根据具体需求选择合适的分子筛粒径是确定填冲量的重要因素之一。
2. 分子筛形状:分子筛的形状也会影响填冲量。
通常来说,形状规则的分子筛填冲量较高,而形状不规则的分子筛填冲量较低。
3. 分子筛密度:分子筛的密度对填冲量有一定影响。
密度较大的分子筛填冲量相对较低,而密度较小的分子筛填冲量相对较高。
三、合适选择填冲量的方法和建议1. 根据具体应用需求选择填冲量:不同的应用场景对填冲量的要求不同,需要根据具体情况进行选择。
一般来说,高填冲量适用于高吸附效果的要求,而低填冲量适用于低流通阻力的要求。
2. 结合经验和实验数据进行选择:根据之前的经验和实验数据,可以初步确定填冲量的范围。
然后通过实验验证来确定最佳填冲量,以获得最佳的吸附效果和经济效益。
3. 注意填冲量与其他因素的综合考虑:填冲量的选择需要综合考虑其他因素,如成本、使用寿命等。
在满足吸附效果的前提下,尽量选择经济合理的填冲量。
四、填冲量的优化和未来发展趋势随着技术的发展和需求的变化,填冲量的优化也成为研究的热点。
目前,一些研究人员通过改变分子筛的形状、粒径和密度等参数,来实现填冲量的优化。
此外,还有一些新型的分子筛材料正在研发中,有望在填冲量方面取得更好的性能。
中空玻璃干燥剂主要适用于中空玻璃夹层气体中水分和气体的吸附,避免玻璃结雾,使中空玻璃即使在很低温度下仍然保持光洁透明,提高中空玻璃的保温隔音性能,充分延长中空玻璃的使用寿命。
分子筛吸湿能力极强,用于气体的纯化处理,保存时应避免直接暴露在空气中。
存放时间较长并已经吸湿的分子筛使用前应进行再生。
分子筛忌油和液态水。
使用时应尽量避免与油及液态水接触。
1)超低的包装含水,能保证干燥剂具有较强的吸水性能。
2)超强的深度吸附能力,能保证玻璃夹层内的水份被充分吸收,避免结露,充分保证中空玻璃的保温隔热性能。
3)超低的落粉度,保证中空玻璃的美观透光性能。
4)超低的氮气吸附能力,保证中空玻璃在不同的温度变化条件下,玻璃扭曲变形,导致玻璃爆裂。
5)合格的堆积密度,保证干燥剂的灌装使用量控制在最经济、最合理的范围之内。
6)合理的酸碱性,保证中空玻璃间隔条不易被腐蚀,出现盐析等现象。
7)较高的抗压碎强度,减少因强度不够在灌装过程中破碎,形成渣、粉尘,污染玻
璃。
8)低静电,保证在机器填充时干燥剂吸附在管道壁上,堵塞管道。
分子筛干燥剂简介分子筛是指具有均匀的微孔,其孔径与一般分子大小相当的一类物质;分子筛的应用非常广泛,可以作高效干燥剂、选择性吸附剂、催化剂、离子交换剂等,由硅氧四面体或铝氧四面体通过氧桥键相连而形成分子尺寸大小通常为~2 nm的孔道和空腔体系,因吸附分子大小和形状不同而具有筛分大小不同的流体分子的能力;按其晶体结构主要分为:A型,X型,Y型等;商品分子筛常用前缀数码将晶体结构不同的分子筛加以分类,如3A型、4A 型、5A型分子筛;4A型即表中A类,孔径4Å;;含Na+的A型分子筛记作Na-A,若其中Na+被K+置换,孔径约为3Å;,即为3A型分子筛;如Na-A中有1/3以上的Na+被Ca2+置换,孔径约为5Å;,即为5A型分子筛;1产品分类:根据不同的用途及外形将中空玻璃用3A分子筛分为直径φ一,φ一, φ一的球形分子筛;特殊规格的由供需双方协商;2引用标准GB 191 包装储运图示标志GB 6286 分子筛堆积密度侧定方法GB 6678 化工产品采样总则GB 3A分子筛包装含水量测定方法3技术要求外观中空玻璃用3A分子筛为米白色,褐色或浅红色的球形颗粒;3 .2技术条件球径φ一,φ一, φ一;二中空玻璃用3A球形分子筛应符合下表要求;指标名称球径φ球径φ球径φ烧失量,%wt ≤氮气吸附测定条件为:1013mba 压力和25℃4试验方法外观检验目测法950℃烧失量的测定. 1仪器与设备一般实验室仪器与设备测定步骤在已恒重的瓷坩锅内称取3g-5g 样品称准至,放入预升温至950±0℃的箱式电阻炉内焙烧1h,取出后立即移入干燥器内冷却至室温,称重; . 3结果计算样品烧失量x 按以下公式计算:1001232⨯=--m m m m X式中:x 一一样品烧失量,%:m 1一一瓷柑锅连盖质量,g ;m 2一一瓷柑锅连盖加焙烧前样品质量,g ;m 3一一瓷柑锅连盖加焙烧后样品质量,g;静态吸附量的测定方法提要Mcbain 方法将5g 样品挂在石英弹簧下的载篮内,在真空条件下对样品加 热活化,然后让样品在扩散均匀的水蒸汽气氛25℃, 10%相对湿度中吸附;样 品吸附增重与弹簧对应伸长成正比,以钡高仪钡定弹簧的对应伸长,计算样品的 静态吸附量;动态吸附方法将5g 样品称重m 1后置与样品载篮中联接自动水蒸气发生机,然后让样品在扩散均匀的水蒸气气氛25C, 10%相对湿度中吸附达到平衡; 然后称重样品m 2,此重复至连续两次称重结果相差不超过5mg;仪器与设备动态吸附自动测试仪或Mcbain 真空吸附仪结果计算样品静态吸附量X 按以下公式计算:Mcbain 真空吸附仪:1000212⨯=--h h h h X式中:X 一一样品静态吸附量,%;h0 一一空载篮高度,mm ;h1 一一样品活化后载篮高度,mm ;h2一一样品吸附结束时载篮高度,mm;动态吸附自动测试仪:100112⨯=-m m m X式中:X 一一样品静态吸附量,%;m1 一一样品吸附前质量,g ;m2 一一样品吸附后质量,g;结果的认可对试样进行吸附侧定时,必须对已知吸附量的标准样品同时进行测定,若标 准样品侧得的吸附量在已知的数据范围内,则试样测得的数据有效,反之则必须 重新进行测定;堆积密度的测定. 1方法提要将样品注入量筒内,经机械振实后,根据样品的堆积体积和质量计算堆积密 度;仪器与设备STAMPFVOLUMETER STAV-2003. 3结果计算样品堆积密度L 按以下公式计算:v m m L 01-=式中:L 一一堆积密度,g/ml ;m0 一一量筒质量,g ;m1 一一样品加量筒的质量,g ;v 一一样品堆积体积,ml;粉尘量的测定. 1方法提要用粉尘量测定仪,对分子筛样品进行光通量测定,通过测定光通量的减少值, 评价样品的粉尘量;将一只广口瓶内注入550m1试样,另一只广口瓶用作接受器,置于试样落下时的接受位置;记下测定前检侧器显示的光强度,此读 数为Al;将试样注入检侧器的漏斗中,随着试样通过漏斗落入接受器的过程中, 由于试样散发出来的粉尘会吸收光量,使检测器显示的光强度逐步降低,降低至 最低点后又逐步回升;注视光强度的改变,记下最低点时的光强度,此读数为 A2.仪器与设备光通量粉尘侧定仪,量程0-320;稳压电源:功率不小于;调压变压器:功率不小于, 50/60Hz ;广口瓶2只,容积约;结果计算按下式计算表示粉尘量的光强度的改变:1000)12(3A A I -=∆式中:△I 一一光强度的改变;A1 一一测定前光强度;A2 一一测定时光强度的最低值;结果的认可对试样作进行测定前,必须按的测定步骤,用已知粉尘量的标准样品 以下简称标样先对仪器进行校验,若标样测得的数据在预定的范围内,则可以 对未知试样进行侧试,测得的数据可以认可;反之,则按侧定步骤调节调压变压 器,改变风扇转速后,继续按步骤再侧标样的粉尘,直至测得的数据在预 定的范围内必要时可突破预定的风扇转速区间;粒度测定方法提要根据所侧定的分子筛样品的直径目数选用一组标准筛对样品进行筛分析,根 据各级筛余物的质量,计算以质量百分数表示的粒度分布;待测试样用四分法缩 分至一份,士;筛子按筛孔从小到大,由下至上叠起,最大在的是筛底盘,将试样注入最上面一级筛子内,盖上筛盖,装入振筛机,振筛±0. 1min;分别称量各级筛子和筛底盘内试样的重量准确至,此重量为m i ;仪器与设备震摆式筛分机结果计算样品粒度G i 按以下公式计算:m m i i G =式中:G i 一一粒度按筛分后各级筛余物质量百分数,%;m i 一一某级筛余物质量,g ;m 一一各级筛余物质量总和,g;升温的测定. 1方法提要将20m1去离子水注入用具包中的烧杯中,用温度计测得初始温度T1,将20m1 分子筛样品快速加入烧杯中,用温度计侧得最高温度T2;仪器与设备升温试验用具包结果计算样品升温△T 按以下公式计算:12T T T -=∆式中:△T 一一升温,℃T1 一一初始温度,℃;T2 一一最高温度,℃;氮气吸附量的测定. 1方法提要Mcbain 方法将5g 样品挂在石英弹簧下的载篮内,在真空条件下对样品加热活化,然后让样品在扩散均匀的氮气气氛25℃, 1013mba 压力中吸附;样品吸附增重与弹簧对应伸长成正比,以测高仪测定弹簧的对应伸长,计算样品的静态吸附量;仪器与设备Mcbain 真空吸附仪;. 3结果计算样品氮气吸附量X 按以下公式计算:Mcbain 真空吸附仪:1000212⨯=--h h h h X式中:X 一一样品静态吸附量,%;h0 一一空载篮高度,mm ;h1 一一样品活化后载篮高度,mm ;h2 一一样品吸附结束时载篮高度,mm;结果的认可对试样进行吸附测定时,必须对已知吸附量的标准样品同时进行测定,若标准样品测得的吸附量在已知的数据范围内,则试样测得的数据有效,反之则必须重新进行测定;5检验规则中空玻璃用分子筛应由生产企业质量检验部门进行检验,生产企业应保证所有发运给用户的产品符合本标准要求;每批发运给用户的中空玻璃用3A 分子筛都应附有质量证明书,证明书包括 下列内容:企业名称、产品名称、规格、批号、产品净重、销售合同号和发运日期;中空玻璃用3A 分子筛按批检验,每批不大于7吨,用户按接受批检验; 按GB 6678表2规定确定采样桶数,采样时用采样器自桶中心深入桶1/4 处采取样品;采样重量不得少于2kg;将采取的试样分成2份,每份不少于1kg,分装于清洁、干燥的容器中试 样包装容器应符合GB 6678中的规定,容器比上粘贴标签,注明:企业名称、试样名称、规格、产品批号、数量、采样日期和采样者,一份供检验用,另一份作为保留试样,以供查验;如果检验结果有一项性能不符合本标准要求时,应按规定,重新采取试样进行复验,复验结果即使只有一项性能不符合本标准要求时,则整批中空玻璃用分子筛不能出售;用户有权按本标准规定,在收到货后的一个月内核验收到的中空玻璃用3A 分子筛是否符合要求,如有特殊情况,可由供需双方协商决定验收时间;当供需双方对产品质量发生异议时,由双方协商决定仲裁单位;6标志、包装、贮存和运输中空玻璃用3A 分子筛用密封袋或铁桶包装,必须密封;包装标志应符合GB 191的规定,包装上应清楚注明:公司名称、产品名称、规格、批号、净重并有防湿标识;在储存和运输中产品不得受潮,不得应剧烈碰撞使表装泄漏;。
分子筛(干燥剂)简介分子筛是指具有均匀的微孔,其孔径与一般分子大小相当的一类物质。
分子筛的应用非常广泛,可以作高效干燥剂、选择性吸附剂、催化剂、离子交换剂等,由硅氧四面体或铝氧四面体通过氧桥键相连而形成分子尺寸大小(通常为0.3~2 nm)的孔道和空腔体系,因吸附分子大小和形状不同而具有筛分大小不同的流体分子的能力。
按其晶体结构主要分为:A型,X型,Y型等。
商品分子筛常用前缀数码将晶体结构不同的分子筛加以分类,如3A型、4A 型、5A型分子筛。
4A型即表中A类,孔径4Å;。
含Na+的A型分子筛记作Na-A,若其中Na+被K+置换,孔径约为3Å;,即为3A型分子筛;如Na-A中有1/3以上的Na+被Ca2+置换,孔径约为5Å;,即为5A型分子筛。
1产品分类:根据不同的用途及外形将中空玻璃用3A分子筛分为直径φ0.5mm一0.8mm, φ0.8mm一1.4mm, φ1.4mm一2.0mm的球形分子筛。
特殊规格的由供需双方协商。
2引用标准GB 191 包装储运图示标志GB 6286 分子筛堆积密度侧定方法GB 6678 化工产品采样总则GB 10505.4 3A分子筛包装含水量测定方法3技术要求3.1外观中空玻璃用3A分子筛为米白色,褐色或浅红色的球形颗粒。
3 .2技术条件球径φ0.5mm一0.8mm,φ0.8mm一1.4mm, φ1.4mm一2.0mm。
二中空玻璃用3A球形分子筛应符合下表要求。
附录四表3.2-1 3A球形分子筛技术性能指标名称 球径φ0.5-0.8mm 球径φ0.8-1.4mm 球径φ1.4-2.0mm 950℃烧失量,%wt 静态水吸附量,%wt 粉尘量 堆积密度,g/ml 温升,℃ 氮气吸附量,%wt 筛分 >0.5mm >0.8mm >0.9mm >1.12mm >1.25mm >2.0mm >2.5mm≤2.0 ≥16.5 ≤30 0.72-0.79 ≥30 ≤0.2 95%min 5.0%max 0.3%max 0%max ≤2.0 ≥16.5 ≤30 0.72-0.79 ≥30 ≤0.2 99%min 85%min 0.3%max 0%max ≤2.0 ≥16.5 ≤30 0.72-0.79 ≥30 ≤0.2 99%min 90%min 10%max 0%max 静态水吸附量测定条件为:10%相对湿度25℃氮气吸附测定条件为:1013mba 压力和25℃附录四表32一3A 球形分子筛其他技术性能指标名称 试验方法950℃烧失量,%wt 静态水吸附量,%wt 粉尘量 堆积密度,g/ml 温升,℃ 氮气吸附量,%wt 筛分 GB 10505.44.14.5GB 62864.74.84.64试验方法4.1外观检验目测法4.2 950℃烧失量的测定4.2. 1仪器与设备一般实验室仪器与设备4.2.2测定步骤在已恒重的瓷坩锅内称取3g-5g 样品(称准至0.0001g ),放入预升温至950 ±0℃的箱式电阻炉内焙烧1h,取出后立即移入干燥器内冷却至室温,称重。
4.2. 3结果计算样品烧失量x 按以下公式计算:1001232⨯=--m m m m X式中:x 一一样品烧失量,%:m 1一一瓷柑锅(连盖)质量,g ;m 2一一瓷柑锅(连盖)加焙烧前样品质量,g ;m 3一一瓷柑锅(连盖)加焙烧后样品质量,g 。
4.3静态吸附量的测定4.3.1方法提要(Mcbain 方法)将5g 样品挂在石英弹簧下的载篮内,在真空条件下对样品加 热活化,然后让样品在扩散均匀的水蒸汽气氛(25℃, 10%相对湿度)中吸附。
样 品吸附增重与弹簧对应伸长成正比,以钡!高仪钡!定弹簧的对应伸长,计算样品的静态吸附量。
(动态吸附方法)将5g 样品称重(m 1)后置与样品载篮中联接自动水蒸气发生机,然后让样品在扩散均匀的水蒸气气氛((25C, 10%相对湿度)中吸附达到平衡。
然后称重样品(m 2),此重复至连续两次称重结果相差不超过5mg 。
4.3.2仪器与设备动态吸附自动测试仪或Mcbain 真空吸附仪4.3.3结果计算样品静态吸附量X 按以下公式计算:(Mcbain 真空吸附仪):1000212⨯=--h h h h X式中:X 一一样品静态吸附量,%;h0 一一空载篮高度,mm ;h1 一一样品活化后载篮高度,mm ;h2一一样品吸附结束时载篮高度,mm 。
(动态吸附自动测试仪):100112⨯=-m m m X式中:X 一一样品静态吸附量,%;m1 一一样品吸附前质量,g ;m2 一一样品吸附后质量,g 。
4.3.4结果的认可对试样进行吸附侧定时,必须对已知吸附量的标准样品同时进行测定,若标 准样品侧得的吸附量在已知的数据范围内,则试样测得的数据有效,反之则必须 重新进行测定。
4.4堆积密度的测定4.4. 1方法提要将样品注入量筒内,经机械振实后,根据样品的堆积体积和质量计算堆积密 度。
4.4.2仪器与设备STAMPFVOLUMETER STAV-20034.4. 3结果计算样品堆积密度L 按以下公式计算:v m m L 01-=式中:L 一一堆积密度,g/ml ;m0 一一量筒质量,g ;m1 一一样品加量筒的质量,g ;v 一一样品堆积体积,ml 。
4.5粉尘量的测定4.5. 1方法提要用粉尘量测定仪,对分子筛样品进行光通量测定,通过测定光通量的减少值, 评价样品的粉尘量。
将一只广口瓶(4.5.3)内注入550m1试样,另一只广口瓶用 作接受器,置于试样落下时的接受位置。
记下测定前检侧器显示的光强度,此读 数为Al 。
将试样注入检侧器的漏斗中,随着试样通过漏斗落入接受器的过程中, 由于试样散发出来的粉尘会吸收光量,使检测器显示的光强度逐步降低,降低至 最低点后又逐步回升。
注视光强度的改变,记下最低点时的光强度,此读数为 A2.4.5.2仪器与设备光通量粉尘侧定仪,量程0-320;稳压电源:功率不小于0.5KV ;调压变压器:功率不小于0.5KV, 50/60Hz ;广口瓶2只,容积约0.6L 。
4.5.3结果计算按下式计算表示粉尘量的光强度的改变:1000)12(3A A I -=∆式中:△I 一一光强度的改变;A1 一一测定前光强度;A2 一一测定时光强度的最低值;4.5.4结果的认可对试样作进行测定前,必须按4.5.1的测定步骤,用已知粉尘量的标准样品 (以下简称标样)先对仪器进行校验,若标样测得的数据在预定的范围内,则可以 对未知试样进行侧试,测得的数据可以认可。
反之,则按侧定步骤调节调压变压 器,改变风扇转速后,继续按4.5.1步骤再侧标样的粉尘,直至测得的数据在预 定的范围内(必要时可突破预定的风扇转速区间)。
4.6粒度测定4.6.1方法提要根据所侧定的分子筛样品的直径目数选用一组标准筛对样品进行筛分析,根 据各级筛余物的质量,计算以质量百分数表示的粒度分布。
待测试样用四分法缩 分至一份,150.0士0.19。
筛子按筛孔从小到大,由下至上叠起,最大在的是筛 底盘,将试样注入最上面一级筛子内,盖上筛盖,装入振筛机((4.6.2),振筛(5.0 ±0. 1)min 。
分别称量各级筛子和筛底盘内试样的重量(准确至0.01g),此重量 为m i 。
4.6.2仪器与设备震摆式筛分机4.6.3结果计算样品粒度G i 按以下公式计算:m m i i G =式中:G i 一一粒度(按筛分后各级筛余物质量百分数),%;m i 一一某级筛余物质量,g ;m 一一各级筛余物质量总和,g 。
4.7升温的测定4.7. 1方法提要将20m1去离子水注入用具包中的烧杯中,用温度计测得初始温度T1,将20m1 分子筛样品快速加入烧杯中,用温度计侧得最高温度T2。
4.7.2仪器与设备升温试验用具包4.7.3结果计算样品升温△T 按以下公式计算:12T T T -=∆式中:△T 一一升温,℃T1 一一初始温度,℃;T2 一一最高温度,℃。
4.8氮气吸附量的测定4.8. 1方法提要(Mcbain 方法)将5g 样品挂在石英弹簧下的载篮内,在真空条件下对样品加热活化,然后让样品在扩散均匀的氮气气氛(25℃, 1013mba 压力)中吸附。
样品吸附增重与弹簧对应伸长成正比,以测高仪测定弹簧的对应伸长,计算样品的静态吸附量。
4.8.2仪器与设备Mcbain 真空吸附仪。
4.8. 3结果计算样品氮气吸附量X 按以下公式计算:(Mcbain 真空吸附仪):1000212⨯=--h h h h X式中:X 一一样品静态吸附量,%;h0 一一空载篮高度,mm ;h1 一一样品活化后载篮高度,mm ;h2 一一样品吸附结束时载篮高度,mm 。
4.8.4结果的认可对试样进行吸附测定时,必须对已知吸附量的标准样品同时进行测定,若标准样品测得的吸附量在已知的数据范围内,则试样测得的数据有效,反之则必须重新进行测定。
5检验规则5.1中空玻璃用分子筛应由生产企业质量检验部门进行检验,生产企业应保证所有发运给用户的产品符合本标准要求。
5.2每批发运给用户的中空玻璃用3A 分子筛都应附有质量证明书,证明书包括下列内容:企业名称、产品名称、规格、批号、产品净重、销售合同号和发运日期。
5.3中空玻璃用3A 分子筛按批检验,每批不大于7吨,用户按接受批检验。
5.4按GB 6678表2规定确定采样桶数,采样时用采样器自桶中心深入桶1/4 处采取样品。
采样重量不得少于2kg 。
5.5将采取的试样分成2份,每份不少于1kg ,分装于清洁、干燥的容器中(试 样包装容器应符合GB 6678中9.1的规定),容器比上粘贴标签,注明:企业名称、试样名称、规格、产品批号、数量、采样日期和采样者,一份供检验用,另一份作为保留试样,以供查验。
5.6如果检验结果有一项性能不符合本标准要求时,应按5.4规定,重新采取试样进行复验,复验结果即使只有一项性能不符合本标准要求时,则整批中空玻璃用分子筛不能出售。
5.7用户有权按本标准规定,在收到货后的一个月内核验收到的中空玻璃用3A 分子筛是否符合要求,如有特殊情况,可由供需双方协商决定验收时间。
5.8当供需双方对产品质量发生异议时,由双方协商决定仲裁单位。
6标志、包装、贮存和运输6.1中空玻璃用3A 分子筛用密封袋或铁桶包装,必须密封。
6.2包装标志应符合GB 191的规定,包装上应清楚注明:公司名称、产品名称、规格、批号、净重并有防湿标识。
6.3在储存和运输中产品不得受潮,不得应剧烈碰撞使表装泄漏。