208604
Molekularsiebe, 4 Å
beads, 1.6-2.5 mm
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Allgemeine Beschreibung
Molekularsiebe sind kristallene Metallaluminosilicate mit einem dreidimensionalen Verbindungsnetzwerk aus Siliciumdioxid und Aluminiumoxidtetraedern Natürliches Hydratwasser wird durch Erhitzen aus diesem Netzwerk entfernt, um gleichmäßige Hohlräume zu erzeugen, die selektiv Moleküle einer bestimmten Größe adsorbieren. Diese 4A-Form mit Natriumionen hat eine effektive Porenöffnung von 4Å, wodurch Moleküle mit einem effektiven Durchmesser von >4Å (z. B. Propan ) ausgeschlossen werden. Die 8- bis 12-Mesh-Siebe werden normalerweise in Flüssigphasenanwendungen eingesetzt. Molekularsiebe werden als universelle Trocknungsmittel in polaren und nichtpolaren Medien verwendet.
Regeneration oder Aktivierung:
Bei einem gesättigten Molekularsieb kann mittels Regeneration die ursprüngliche Kapazität wiederhergestellt werden, indem die Umgebungsbedingungen des Adsorbens so verändert werden, dass sie einer sehr geringen Gleichgewichtskapazität entsprechen. Je größer der Unterschied zwischen der Gleichgewichtskapazität von Adsorption und Regeneration ist, desto schneller und vollständiger erfolgt die Regeneration.
Für die Reneration des Siebs stehen vier Methoden zur Verfügung:
1. Reaktivierung durch Wärme – Die maximale Regenerationstemperatur für Siliziumdioxid ist 300 °C
2. Reaktivierung durch Druck
3. Passieren einer entsprechenden Flüssigkeitsmenge durch das Gelbett bei normaler Temperatur und normalem Druck.
4. Verdrängung der Adsorbate durch Passieren einer hohen Konzentration von Molekülen in einer Flüssigkeit durch das Bett
Bei einem gesättigten Molekularsieb kann mittels Regeneration die ursprüngliche Kapazität wiederhergestellt werden, indem die Umgebungsbedingungen des Adsorbens so verändert werden, dass sie einer sehr geringen Gleichgewichtskapazität entsprechen. Je größer der Unterschied zwischen der Gleichgewichtskapazität von Adsorption und Regeneration ist, desto schneller und vollständiger erfolgt die Regeneration.
Für die Reneration des Siebs stehen vier Methoden zur Verfügung:
1. Reaktivierung durch Wärme – Die maximale Regenerationstemperatur für Siliziumdioxid ist 300 °C
2. Reaktivierung durch Druck
3. Passieren einer entsprechenden Flüssigkeitsmenge durch das Gelbett bei normaler Temperatur und normalem Druck.
4. Verdrängung der Adsorbate durch Passieren einer hohen Konzentration von Molekülen in einer Flüssigkeit durch das Bett
Wahl des richtigen Molekularsiebs:
1. Die vorrangige Adsorption eines Moleküls gegenüber einem anderen hängt von der Poren- und Maschengröße ab.
2. Die dynamische Kapazität des Kieselgels bei der Adsorption einer bestimmten Verbindung wird durch die interne Oberfläche bestimmt. Je größer die Oberfläche:, desto höher ist die dynamische Kapazität.
3. Adsorptionsrate und Auflösungsschärfe hängen hauptsächlich von der Partikelgröße und Säulenpackung ab. Eine feinere Partikelgröße ergibt eine höhere Auflösungsschärfe.
4.
5. Hochpolare Flüssigkeiten werden am leichtesten adsorbiert. Verbindungen, die Hydroxylgruppen oder Sauerstoff enthalten, werden stark adsorbiert.
6. Bei ähnlichen Verbindungen gilt: je höher ihr Molekulargewicht, desto höher ist die Selektivität.
7. Bei Kohlenwasserstoffen mit ähnlichem Molekulargewicht erhöht sich die Adsorption mit der Anzahl von Doppelbindungen.
1. Die vorrangige Adsorption eines Moleküls gegenüber einem anderen hängt von der Poren- und Maschengröße ab.
2. Die dynamische Kapazität des Kieselgels bei der Adsorption einer bestimmten Verbindung wird durch die interne Oberfläche bestimmt. Je größer die Oberfläche:, desto höher ist die dynamische Kapazität.
3. Adsorptionsrate und Auflösungsschärfe hängen hauptsächlich von der Partikelgröße und Säulenpackung ab. Eine feinere Partikelgröße ergibt eine höhere Auflösungsschärfe.
4.
5. Hochpolare Flüssigkeiten werden am leichtesten adsorbiert. Verbindungen, die Hydroxylgruppen oder Sauerstoff enthalten, werden stark adsorbiert.
6. Bei ähnlichen Verbindungen gilt: je höher ihr Molekulargewicht, desto höher ist die Selektivität.
7. Bei Kohlenwasserstoffen mit ähnlichem Molekulargewicht erhöht sich die Adsorption mit der Anzahl von Doppelbindungen.
Anwendung
Das Produkt (Molekularsiebe, 4 Å) wurde verwendet für die Entfernung sämtlicher Wasserspuren aus verschiedenen Lösungsmitteln (Methanol, Methanol/Aceton und Aceton). Es wurde auch für die Trocknung während der Herstellung von Lösungen aus N-Hydroxysuccinimid (NHS) und Biotin-NHS-Estern (1 gl-1) in getrocknetem ACN (Acetonitril) verwendet.
Molekularsiebe, 4 Å können in den folgenden Verfahren eingesetzt werden:
- Statische Dehydratisierung in geschlossenen Flüssigkeits- oder Gassystemen, wie bei der Verpackung von Arzneitmitteln, elektrischen Bauteilen und begrenzt haltbaren Chemikalien.
- Als Wasserfänger (Scavenger) in Präge- und Kunststoffsystemen.
- Zum Trocknen von gesättigten Kohlenwasserstoffströmen mittels Adsorption von Gasen, wie Schwefeldioxid, Kohlenstoffdioxid, Schwefelwasserstoff, Ethen, Ethan und Propen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Analysenzertifikate (COA)
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