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O princípio da peneira molecular de carbono separando oxigênio e nitrogênio

O princípio da peneira molecular de carbono separando oxigênio e nitrogênio

June 19, 2025

A adsorção por oscilação de pressão na peneira molecular de carbono, com produção de nitrogênio, baseia-se na força de van der Waals para separar oxigênio e nitrogênio. O diâmetro dinâmico da molécula de oxigênio é de 0,346 nm, e o diâmetro dinâmico da molécula de nitrogênio é de 0,364 nm. Entre os diâmetros moleculares e moleculares do nitrogênio, é mais propício à separação de oxigênio e nitrogênio, com a mais alta eficiência de separação.

De fato, os poros da peneira molecular de carbono estão espalhados entre 0,32 e 0,38 nm. Quando a peneira molecular de carbono adsorve gás, os macroporos e mesoporos atuam apenas como canais, e as moléculas adsorvidas são transportadas para os microporos e submicroporos. Os microporos e submicroporos (<0,38 nm) Esses microporos permitem que moléculas de gás com pequenas dimensões cinéticas se difundam rapidamente nos poros, restringindo a entrada de moléculas de grande diâmetro. Devido às diferenças nas taxas de difusão relativas de moléculas de gás de diferentes tamanhos, os componentes da mistura gasosa podem ser separados de forma eficaz.

O tamanho dos poros dos microporos é a base para a separação de oxigênio e nitrogênio pela peneira molecular de carbono. Se o tamanho dos poros for muito grande, as moléculas de oxigênio e nitrogênio podem facilmente entrar nos microporos e não podem desempenhar o papel de separação; se o tamanho dos poros for muito pequeno, as moléculas de oxigênio e nitrogênio não podem entrar nos microporos, não havendo efeito de separação.

A peneira molecular de carbono produzida por nossa empresa utiliza o processo de controle de ajuste de microporos, desenvolvido por nós mesmos. Durante o processamento da peneira molecular de carbono, os microporos são ajustados com precisão e, em seguida, o processo de produção de nitrogênio, desenvolvido de forma independente por nossa empresa, é adaptado para maximizar o uso da peneira molecular de carbono. Desempenho: sob a mesma pressão de adsorção, pode produzir mais nitrogênio e consumir menos ar.

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