-
วิธีการกำจัดฟลูออรีน
1. วิธีการกำจัดฟลูออรีนมีดังนี้: 1) น้ำที่มีฟลูออรีนจะไหลผ่านคอลัมน์ดูดซับ และฟลูออรีนจะถูกดูดซับบนพื้นผิวของสารดูดซับเพื่อสร้างฟลูออไรด์ที่ไม่ละลายน้ำ สารดูดซับได้แก่ อลูมินาที่ผ่านการกระตุ้น ไตรแคลเซียมฟอสเฟต หรือถ่านกระดูก วิธีนี้เป็นวิธีที่เก่าแก่ที่สุด...อ่านเพิ่มเติม -
กระบวนการผลิตสารดูดความชื้นอะลูมินาแอคติเวต
วัตถุดิบหลักของสารดูดความชื้นอะลูมินาแอคติเวตคือผงอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เกรดอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นออกไซด์พื้นฐานชนิดหนึ่งที่มีปริมาณน้ำ 3-5% และอัตราการรีดิวซ์จากการเผาไหม้ของอะลูมินาไฮดรอกไซด์ที่อุณหภูมิ 900-1100℃ คือ 34.5% กระบวนการผลิตสารดูดความชื้นอะลูมินาแอคติเวตมีดังนี้: ก...อ่านเพิ่มเติม -
ตะแกรงโมเลกุล 3A, 4A, 5A, 13X
3A การใช้งาน: ใช้ในของเหลวแห้งต่างๆ เช่น เอทานอล อากาศ สารทำความเย็น ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซมีเทน ไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว และก๊าซแตกตัว เอทิลีน โพรพิลีน บิวทาไดอีน และอื่นๆ คุณสมบัติ: ตะแกรงโมเลกุล 3A ชื่อ ตะแกรงโมเลกุลโพแทสเซียมเอ (3A) มีเส้นผ่านศูนย์กลางรู 3A ส่วนใหญ่ใช้สำหรับ...อ่านเพิ่มเติม -
สารเติมแต่งอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ความขาวสูงสำหรับหินอ่อนเทียม
อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์มีความขาวที่ดี ดัชนีหักเหปานกลาง แปรรูปง่าย มีคุณสมบัติหน่วงไฟและลดควันได้ดี จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นสารเติมแต่งในหินเทียม ผลิตภัณฑ์หินเทียมที่ทำจากวัตถุดิบอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์...อ่านเพิ่มเติม -
การสนับสนุนตัวเร่งปฏิกิริยา
ตัวพาตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นส่วนประกอบพิเศษของตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็ง ทำหน้าที่เป็นสารกระจายตัว สารยึดเกาะ หรือตัวพาประจุลบของส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ของตัวเร่งปฏิกิริยา และบางครั้งก็ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมหรือตัวเร่งปฏิกิริยาเสริม ตัวพาตัวเร่งปฏิกิริยา หรือที่รู้จักกันในชื่อตัวรองรับ เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของตัวเร่งปฏิกิริยาแบบรองรับ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นวัสดุที่มีรูพรุน...อ่านเพิ่มเติม -
อะลูมินาที่ถูกกระตุ้นใช้เป็นสารดูดความชื้นในเครื่องอบแห้งอากาศสำหรับการผลิตไฟฟ้า
อะลูมินาที่ผ่านการกระตุ้นสำหรับเครื่องอบแห้งอากาศ ใช้เมื่อความต้องการแรงดันตกและพื้นที่ผิวอยู่ระหว่างวัสดุขนาด 1/8 นิ้วถึง 1/4 นิ้ว เหมาะสำหรับระบบส่วนใหญ่ อะลูมินาที่ผ่านการกระตุ้นเป็นรูปแบบที่มีรูพรุนของอะลูมิเนียมออกไซด์ มีพื้นที่ผิวสูงซึ่งดูดซับไอระเหยได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ...อ่านเพิ่มเติม -
สารดูดความชื้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำจัดกำมะถันอย่างไร?
ตามความเป็นจริงแล้ว ในธรรมชาติ กลิ่นของกำมะถันและสารประกอบกำมะถันบางชนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ กลิ่นสเปรย์ของสกั๊งค์และกลิ่นไข่เน่า ชื่อเสียงของกำมะถันในฐานะธาตุที่มีกลิ่นเหม็นร้ายแรง ทำให้ในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติเรียกก๊าซธรรมชาติที่มีกำมะถันเป็นส่วนประกอบว่า "ก๊าซเปรี้ยว" นอกจากกลิ่นเหม็นแล้ว...อ่านเพิ่มเติม -
อะลูมินาที่ถูกกระตุ้นทำงานอย่างไรในการกำจัดฟลูออไรด์ออกจากน้ำ
การเติมฟลูออไรด์ลงในน้ำประปาเป็นเหมือนดาบสองคม ในสหรัฐอเมริกา มีการเติมฟลูออไรด์ลงในแหล่งน้ำส่วนใหญ่เพื่อช่วยป้องกันฟันผุ (ควรกล่าวด้วยว่า ฟลูออไรด์เกิดขึ้นตามธรรมชาติในแหล่งน้ำดื่มหลายแห่งทั่วโลก) อย่างไรก็ตาม ฟลูออไรด์อาจเป็นอันตรายต่อกระดูกได้เมื่อได้รับในปริมาณสูง...อ่านเพิ่มเติม -
อะลูมินาที่ถูกกระตุ้นและตะแกรงโมเลกุล
อะลูมินาที่ถูกกระตุ้นและตะแกรงโมเลกุล มีลักษณะคล้ายกัน (ทั้งคู่มีรูปร่างเป็นเม็ดทรงกลมขนาดเล็ก) ทำงานในกระบวนการเดียวกัน (ดูดซับสารที่ระดับโมเลกุล) และทั้งคู่มีคุณสมบัติในการฟื้นฟู (สามารถนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อสารดูดความชื้นเต็มความจุ)...อ่านเพิ่มเติม -
การใช้งานอะลูมินาที่เปิดใช้งาน
อะลูมินาที่ผ่านการกระตุ้น หรือที่เรียกว่าอะลูมิเนียมออกไซด์ ถูกนำมาใช้เป็นสารดูดความชื้น สารทำให้แห้งอะลูมินาที่ผ่านการกระตุ้น สารดูดซับ ตัวพาตัวเร่งปฏิกิริยา สารกำจัดฟลูออรีน ฯลฯ อะลูมินาที่ผ่านการกระตุ้นมีโครงสร้างที่มีรูพรุนสูง อัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อมวลสูง คุณสมบัติการดูดซับแบบขั้วโมเลกุลสูง ความเลือกสรรสูง และอัตราการดูดซับสูง...อ่านเพิ่มเติม -
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (MSDS)
ส่วนที่ 1 – ข้อมูลผลิตภัณฑ์เคมีและบริษัท ข้อมูลผลิตภัณฑ์: ชื่อผลิตภัณฑ์: โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชื่อทางเคมี: โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชื่ออื่นๆ: PAC Solid, PAC, อะลูมิเนียมคลอโรไฮเดรต, อะลูมิเนียมคลอโรไฮดรอกไซด์, อะลูมิเนียมคลอไรด์พื้นฐาน, อะลูมิเนียมไฮดรอกซีคลอไรด์, P...อ่านเพิ่มเติม -
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (MSDS)
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (MSDS) 1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ชื่อทางเคมี: อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ หมายเลข CAS: 21645-51-2 น้ำหนักโมเลกุล: 78.00 สูตรทางเคมี: Al(OH)3 2. ส่วนประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม ส่วนผสม Al(OH)3 ≥ Na2O ≤ SiO2 ≤ Fe2O3 ≤ อันตราย (%) 98-100 0.4 0.02 0.01 ...อ่านเพิ่มเติม











