BASF F-200激活的氧化铝

BASF F-200活化氧化铝的设计可优先吸收高度极性分子, 使其适用于各种气体和液体的干燥干燥.

与硅胶相反, 水凝胶暴露于高温时不会破裂. 此外, 其均匀的球尺寸可防止气动负荷过程中的分离,并且其量身定制的孔分布可提供高动态H2O吸收能力.

活化的氧化铝

活化的氧化铝 (Al2O3) 是惰性, 高度多孔和多功能的材料,可以用作干燥剂,从气态吸收水分分子, 液体和固体源; 或作为过滤器去除砷, 来自水系统的氟化物和氯污染物.

与二氧化硅相反, 与二氧化硅相比,氧化铝具有更大的热稳定性和水吸附能力. 在 90% 相对湿度, 高质量再生铝具有吸收的能力 35-40 磅 100 磅再生氧化铝 – 对于许多应用来说,它是一个有吸引力的物质选择, 包括压缩空气/气体干燥应用以及变压器和润滑油脱水和制冷剂脱水过程.

F200球形活化氧化铝是一种行业领先的干燥剂,比传统的分子筛子具有许多优势. 其均匀的球体尺寸可最大程度地减少气动载荷期间的通道,并允许塔设计具有较高高度的高度,以降低压力下降. 此外, 该材料的磨损水平很低, 出色的压碎力特性和对胺攻击的强烈抵抗力.

F200氧化铝可以使用氢氧化钠溶液轻松地在原位中再生 (Naoh) 或硫酸 (H2SO4) 并再次使用而不会失去效率 – 在可能难以获得再生材料的情况下,使其成为现场使用的有吸引力的选择. 此外, 再生消除了废物处理成本,这有助于大大降低系统成本,同时优化流程可用性.

二氧化碳吸附剂

活化的氧化铝是一种惰性材料,具有多种安全性, 无毒, 耐用. 它使有效的二氧化碳吸附剂具有较大的特定表面积; 还适合在涉及从天然气/空气流中去除二氧化碳的应用中脱水的液体和气流, 从饮用水系统中除去氟化物,还有更多用途.

二氧化碳吸附有效性取决于氧化铝表面材料的结构和表面特性, 包括其免费体积毛孔. 吸附能由结构表面相互作用和游离体积孔确定; 在活化氧化铝表面和分子上的分子之间的范德华力进一步促进, 这使得比单位区域吸附更多的分子相比.

与硅胶相比,氧化铝具有优越的热稳定性和吸附能力, 使其更适合涉及高温和湿度水平的应用. 此外, 它比其二氧化硅凝胶更好地抵抗胺攻击更好,并且具有更大的机械强度.

与其他干燥剂比较, 氧化铝干燥剂对湿度的波动不太敏感,可以将其露点保留到 -70 摄氏摄氏度. 它们比硅胶更具成本效益,并且可以使用任何一种氢氧化钠轻松再生 (Naoh) 或硫酸 (H2SO4) 解决方案.

气体干燥珠

活化的氧化铝是一种极有效的干燥材料,用于干燥气体和液体. 由于其较大的表面积和孔隙率, 活化的氧化铝的高度多孔结构使其非常适合吸收含碳氢化合物的含水量, 二氧化碳, 硅氧烷和硫. 此外, 与二氧化硅凝胶不同,该凝胶在暴露于液态水时会分解, 活化的氧化铝可以忍受较高的温度而不会失去其水分吸附能力; 因此,其广泛的应用在空气/天然气干燥应用中,以低于-40degf的露点.

干燥剂被广泛用于工业和商业产品,以通过消除水分积累来维持功能和延长耐用性, 例如压缩机可防止油线从水分积聚或调节湿度的空调中积累的压缩机. 此外, 干燥剂经常被包括在鞋子和电子产品等消费物品中使用的干燥剂,以消除水分积聚,以最佳运行并延长其寿命.

像其他干燥剂一样, 分子筛子可以再生以重复使用; 然而, 它们需要比硅胶或激活的氧化铝材料更高的温度来再生。. 所以, 再生分子筛干燥剂时,重要的是要严格遵循制造商的说明,并将其存储在金属容器中,以防止其吸收性特性腐蚀. 指出何时发生再生需求也很方便,因此用户可以提前计划以防止昂贵的停机时间,这是由于再生的干燥材料再生的储存的干燥剂材料.

液体干燥剂珠

硅胶干燥剂珠是一种有效的水分控制产品,用于保存电子等物品, 食物, 药品甚至艺术品. 它们的形状是小谷物的形状,通过称为吸附的过程吸收水分; 它们的尺寸和形状各不相同,以适应一系列容器和应用.

非指示二氧化硅凝胶没有任何方法来指示它何时饱和; 相比之下, 指示硅胶配备了指示器 (通常是氯化钴或甲基紫色) 当饱和度达到颜色时会改变颜色 100%, 向用户提供视觉确认,即需要进行替换或充电需要进行.

氯化锂或溴化锂溶液也可以用作液体干燥剂, 与其他干燥剂选项相比,具有蒸气压力低的具有成本效益的解决方案,但在除湿方面的效果较低,而不是其对应物.

分子筛, 合成的晶体铝硅酸盐,可以设计用于吸引特定尺寸的分子, 是一种出色的液体干燥剂,既昂贵又高效, 通常用于工业气体干燥应用以及建筑物的空调,甚至在窗帘之间使用以防止水分凝结. 它们通常被认为是最好的液体干燥剂之一. 它们的成本可能比其他干燥剂替代品高,但获得的露点比其他干燥剂要低得多 – 使分子筛筛非常适合涉及工业气体干燥应用或建筑物的空调,同时帮助低于其他液体干燥剂的露点 – 因此成为他们最有效的. 它们通常在窗格之间使用,以防止它们之间的凝结并降低玻璃面板窗格之间的湿度,以保持玻璃面板窗格之间的水分冷凝,以减少窗格之间的冷凝水.

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