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变压吸附氮的填充材料是碳分子筛,它是一种多孔且疏松的棒状碳颗粒。压缩空气通过碳分子筛时,也是基于气体分子直径的差异。绍兴活性碳分子筛将吸附水蒸气和氧气,但氮将不被吸附而被分离。变压吸附过程包括吸附减压。变压吸附技术和膜分离技术生产氮气都有自己的优势。但是,对于某些特定应用,使用这些分离技术中的一种比另一种更有利。哪种技术更合适取决于应用程序和流速要求,因此不能一概而论。应该强调的是,氮膜和绍兴活性碳分子筛都不是消耗品,也不需要定期更换。
碳分子筛利用筛分的特性来达到分离氧和氮的目的。当绍兴活性碳分子筛吸附杂质气体时,大孔和中孔仅充当通道,被吸附的分子被运输到微孔和亚微孔中,而微孔和亚微孔是实际发挥吸附作用的体积。碳分子筛包含大量的微孔。这些微孔可以使动力学尺寸小的分子迅速扩散到孔中,同时限制大直径分子的进入。由于不同大小的气体分子的相对扩散速率不同,因此可以有效地分离气体混合物的成分。因此,在制造绍兴活性碳分子筛时,根据分子尺寸的大小,碳分子筛内微孔的分布应为0.28〜0.38nm。
溶剂回收碳通常选自煤柱状活性炭。煤柱状碳不仅可以用于空气净化和污水处理,还可以用于酮溶剂的回收。在使用煤柱状碳进行溶剂回收时,不仅要熟悉使用煤柱状碳的方法,还要注意活性炭层的加热现象。在回收碳作为溶剂的过程中,煤柱状绍兴活性碳分子筛在吸附溶剂时会产生吸附热。溶剂本身也在氧化反应期间产生反应热。当这些热量继续累积时,将导致异常温度并着火。绍兴活性碳分子筛在回收溶剂中产生热量的原因主要与其结构有关。
氮气在不同的分析仪器中扮演着不同的角色,因此对纯度的要求也不同。LC-MS中使用的氮气主要用作雾化气体和保护气体。95%的纯度可以满足需求。在理想条件下,变压吸附可实现的高纯度优于膜分离技术。除分离技术,进气质量和过滤系统外,决定氮露点水分含量的因素也至关重要。对于绍兴活性碳分子筛的变压吸附,如果前端处理不当,不仅脱水能力降低,而且碳分子筛也会被污染。随着时间的流逝,绍兴活性碳分子筛将失去其吸附能力。