User blogs
Tag Search
Aktivierungsbehandlung von 4A-Molekularsieb
4A Molekularsieb ist ein superstarkes Adsorptionsmittel, das die Funktion der sofortigen Adsorption hat. Mit anderen Worten, es hat in kurzer Zeit eine starke Adsorptionskapazität. 4A-Molekularsieb kann weniger als 4A-Moleküle adsorbieren, und die selektive Adsorption von Wasser ist sogar noch stärker. Derzeit ist es das am häufigsten verwendete Adsorptionsmittel in der Industrie, das weit verbreitet ist und die industrielle Produktion erleichtert.Get more news about Molekularsieb 4a,you can vist our website!
Um eine idealere Adsorptionswirkung des Molekularsiebs zu erzielen, sollte es vor der Verwendung aktiviert werden, und es wurden stärkere Adsorptionsbedingungen erzielt.
Die Aktivierungsbehandlung wird im Allgemeinen bei 200 Grad getrocknet, um überschüssiges Wasser und im Loch adsorbierte Verunreinigungen zu entfernen. Wenn eine Vakuumpumpe vorhanden ist, ist der Entfernungseffekt besser. Erhöhen Sie die Temperatur auf 150 Grad und saugen Sie es ab, um Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu entfernen.
Es sollte beachtet werden, dass während des Aktivierungsprozesses von 4A-Molekularsieb die Temperatur nicht zu hoch eingestellt werden darf, was 400 Grad nicht überschreiten darf, da es sonst leicht ist, seine inneren Löcher zu verbrennen oder die Gesamtstruktur zu verändern, was zu einer Verringerung der führt Adsorptionskapazität von 4A Molekularsieb.
Molekularsieb 4A
4A Molekularsieb Typ 4A Molekularsieb ist ein alkalisches Aluminiumsilikat; es ist eine Natriumform der kristallinen Struktur des Typs A. Das molekulare Sieb 4A hat eine effektive porenöffnung von etwa 4 Angström (0,4 Nm). Ein Molekularsieb vom Typ 4A adsorbiert die meisten Moleküle mit einem kinetischen Durchmesser von weniger als 4 Angström und schließt diejenigen aus, die größer sind. Solche adsorbierten Moleküle umfassen einfache Gasmoleküle wie Sauerstoff, Stickstoff, Kohlendioxid und direktkettige Kohlenwasserstoffe.Get more news about Molekularsieb 4a,you can vist our website!
Verzweigtkettige Kohlenwasserstoffe und aromatische Substanzen sind ausgeschlossen. Eine typische Anwendung ist: a) trocknen und entfernen von CO2 aus Erdgas, Flüssiggas, Luft, inerten und atmosphärischen Gasen usw b) Entfernung von Kohlenwasserstoffen, Ammoniak und Methanol aus Gasströmen (Ammoniak-sing-Gasreinigung) c) spezielle Typen werden in luftfrachtanlagen von Bussen, Lastwagen und Lokomotiven verwendet. d) verpackt in kleinen Taschen, kann es einfach als verpackungsentfeuchter verwendet werden. 4A Molekularsieb Regeneration Ein Molekularsieb vom Typ 4A kann entweder durch erhitzen bei Prozessen mit wärmeschwankungen oder durch Druckabfall bei Druckabfall regeneriert werden.
Um Feuchtigkeit aus dem molekularen Sieb 3A zu entfernen, ist eine Temperatur von 200-230°C erforderlich. Ein richtig regeneriertes Molekularsieb kann eine Taupunkt-Temperatur für Feuchtigkeit unter -100 ° C erzeugen. Die Konzentration am Ausgang während des differenzdruckprozesses hängt vom vorhandenen Gas und von den Prozessbedingungen ab. Achtung! Um das eindringen von Kohlendioxid oder die voradsorption von organischen Stoffen zu vermeiden, muss es vor dem Start erneut aktiviert werden. Geliefert in einem Behälter: Stahlfass -150 kg. Die Kosten für die Verpackung - 100 $ pro Tonne. Karton Fass - 30 kg. Die Kosten für die Verpackung - 60 $ pro Tonne. Karton-25 kg. Die Kosten für die Verpackung - 40 $ pro Tonne.
The present invention relates to a parcel of a deoxidizer and, more particularly, to a parcel which contains a deoxidizer for long preservation or package of goods such as foodstuffs, garments and drugs.
2. Description of the Related Art
In recent years, a method has been used widely for storing and preserving various goods such as foodstuffs, garments and drugs, by keeping such goods in a sealed system together with a deoxidizer which removes oxygen in the sealed system.
Usually, the deoxidizer in such a sealed system is contained in a small sack or parcel with gas-permeable wall. It is preferred that the material of the parcel enables the gas- or oxygen permeability to be adjusted as desired.
To comply with such a demand, various parcel materials have been proposed hitherto. For instance, Japanese Utility Model Post-Examination Publication No. 44-20879 discloses a laminated sheet material composed of a paper having a large gas-permeability and a polyethylene film having a multiplicity of tiny pores, the paper and the polyethylene film being heat-bonded together. On the other hand, Japanese Patent Post-Examination Publication No. 60-37791 discloses a laminated sheet material composed of two plastic films with tiny pores superposed on each other through the intermediary of a sheet of water-proof paper.
These known materials, which employ plastic films and paper sheets bonded together by heat and pressure, suffer from a common disadvantage in that the tiny pores in the plastic film are refilled or deformed by the heat and pressure applied during the bonding with the result that the gas-permeability of the sack fluctuates greatly. Another problem is that the laminated sheet materials exhibit only a small resistance to any force which acts to delaminate the plastic film and the paper sheet from each other.
Accordingly, an object of the present invention is to provide a deoxidizer parcel made of a laminated sheet material which experiences only a small fluctuation, if any, in the gas-permeability and which has an improved strength against any delaminating force.
To achieve this technical object, the present inventors made an intense study to reach a conclusion that a deoxidizer parcel, which enables an easy adjustment of gas-permeability and which has a large strength against delaminating force, can be obtained by using, as the sack material, a laminated sheet composed of a gas-permeable sheet and a plastic film bonded together, wherein, the plastic film is irradiated with a laser beam after the bonding so that only the plastic film is perforated.
Thus, according to the present invention, there is provided a deoxidizer parcel having a parcel body and a deoxidizer contained in the parcel body, at least a part of the parcel body being made of a composite sheet, the composite sheet comprising: a gas-permeable sheet; and a plastic film laminated on and bonded to the gas-permeable sheet and having a multiplicity of minute pores; the pores having been formed by subjecting the plastic film already bonded to the gas-permeable sheet to irradiation with a laser beam.