ความแตกต่างระหว่างตะแกรงอลูมินาและตะแกรงโมเลกุล

สารบัญ:

ความแตกต่างระหว่างตะแกรงอลูมินาและตะแกรงโมเลกุล
ความแตกต่างระหว่างตะแกรงอลูมินาและตะแกรงโมเลกุล

วีดีโอ: ความแตกต่างระหว่างตะแกรงอลูมินาและตะแกรงโมเลกุล

วีดีโอ: ความแตกต่างระหว่างตะแกรงอลูมินาและตะแกรงโมเลกุล
วีดีโอ: ข้อดี! ของอลูมิเนียม ที่คุณอาจไม่รู้ 2024, กรกฎาคม
Anonim

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างอะลูมินาที่เปิดใช้งานและตะแกรงโมเลกุลคืออลูมินาที่เปิดใช้งานมีรูพรุนจำนวนมาก ในขณะที่ตะแกรงโมเลกุลมีจำนวนรูพรุนที่ค่อนข้างต่ำ

อะลูมินาและตะแกรงโมเลกุลที่กระตุ้นเป็นวัสดุที่มีประโยชน์ในการดูดซับน้ำเป็นตัวดูดซับ วัสดุเหล่านี้มีความสามารถในการดูดซับไอน้ำสูง

Activated Alumina คืออะไร

อะลูมินาที่เปิดใช้งานเป็นวัสดุที่มีรูพรุนสูงซึ่งทำจากอะลูมิเนียมออกไซด์ วัสดุนี้ผลิตขึ้นผ่านไดไฮดรอกซิเลชันของอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ พื้นที่ผิวของวัสดุนี้สูงมาก ประมาณ 200 ตารางเมตรต่อกรัมอะลูมินาที่เปิดใช้งานมีความสำคัญในฐานะสารดูดความชื้นที่สามารถเก็บสารให้แห้งโดยการดูดซับน้ำจากอากาศโดยรอบ นอกจากนี้ วัสดุนี้สามารถใช้เป็นตัวกรองฟลูออไรด์ สารหนู และซีลีเนียมในน้ำดื่มได้

อะลูมินาที่เปิดใช้งานมีอัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อน้ำหนักที่มาก เนื่องจากวัสดุนี้มีรูพรุนเหมือนอุโมงค์จำนวนมาก

ความแตกต่างที่สำคัญ - เปิดใช้งานอลูมินากับตะแกรงโมเลกุล
ความแตกต่างที่สำคัญ - เปิดใช้งานอลูมินากับตะแกรงโมเลกุล

รูปที่ 01: การปรากฏตัวของ Activated Alumina

มีการใช้งานอลูมินามากมาย รวมถึงการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ใช้เป็นสารดูดความชื้น เป็นตัวดูดซับฟลูออไรด์ ในระบบสุญญากาศ เป็นวัสดุชีวภาพ และในการขจัดฟลูออไรด์ ในการใช้งานตัวเร่งปฏิกิริยา อะลูมินาที่เปิดใช้งานมีประโยชน์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตโพลิเอทิลีน การผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ฯลฯ ในฐานะที่เป็นสารดูดความชื้น อะลูมินาที่กระตุ้นจะมีประโยชน์สำหรับการดูดซับเนื่องจากน้ำในอากาศเกาะติดกับอลูมินาภายในรูพรุนจากนั้นโมเลกุลของน้ำจะติดอยู่ นอกจากนี้ สารนี้มีประโยชน์ในการกำจัดฟลูออไรด์ออกจากน้ำดื่ม

ตะแกรงโมเลกุลคืออะไร

ตะแกรงโมเลกุลเป็นวัสดุที่มีรูพรุนที่มีรูพรุนที่มีขนาดเท่ากัน เส้นผ่านศูนย์กลางของรูพรุนเหล่านี้มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของโมเลกุลที่เล็กมาก ดังนั้นโมเลกุลขนาดใหญ่จึงไม่สามารถผ่านรูขุมขนเหล่านี้ได้ และพวกมันจะถูกดูดซับ แต่โมเลกุลที่เล็กกว่าสามารถผ่านรูขุมขนเหล่านี้ได้ เราสามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของตะแกรงโมเลกุลโดยใช้หน่วย Angstrom หรือนาโนเมตร

ความแตกต่างระหว่างอลูมินาที่เปิดใช้งานและตะแกรงโมเลกุล
ความแตกต่างระหว่างอลูมินาที่เปิดใช้งานและตะแกรงโมเลกุล

รูปที่ 02: การปรากฏตัวของตะแกรงโมเลกุล

เมื่อส่วนผสมของโมเลกุลเคลื่อนที่ผ่านเบดนิ่งของสารที่มีรูพรุนและกึ่งของแข็ง (ตะแกรง) ส่วนประกอบที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงมักจะออกจากเตียงก่อน แล้วโมเลกุลที่เล็กลงเรื่อย ๆ ก็มาถึงดังนั้นตะแกรงโมเลกุลเหล่านี้จึงมีประโยชน์ในโครมาโตกราฟี ตะแกรงโมเลกุลบางประเภทมีประโยชน์ในฐานะสารดูดความชื้น

เกี่ยวกับการใช้วัสดุตะแกรงโมเลกุล เราสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเพื่อทำให้แห้งในกระแสก๊าซได้ เราสามารถใช้สารนี้เพื่อทำให้ตัวทำละลายแห้งซึ่งรวมถึงสารดูดความชื้นที่มีฤทธิ์รุนแรง นอกจากนี้ยังมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่สามารถเร่งปฏิกิริยาไอโซเมอไรเซชัน อัลคิเลชัน และอีพอกซิเดชันได้ นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ตะแกรงโมเลกุลสำหรับการกรองอากาศในเครื่องช่วยหายใจ เช่น นักดำน้ำและนักดับเพลิง

อลูมินาเปิดใช้งานและตะแกรงโมเลกุลแตกต่างกันอย่างไร

อะลูมินาและตะแกรงโมเลกุลที่เปิดใช้งานเป็นวัสดุที่มีรูพรุนสูง อลูมินาที่เปิดใช้งานเป็นวัสดุที่มีรูพรุนสูงซึ่งทำจากอลูมิเนียมออกไซด์ในขณะที่ตะแกรงโมเลกุลเป็นวัสดุที่มีรูพรุนที่มีรูพรุนที่มีขนาดเท่ากัน ดังนั้น ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างอะลูมินาที่เปิดใช้งานและตะแกรงโมเลกุลก็คืออลูมินาที่เปิดใช้งานมีรูพรุนจำนวนมาก ในขณะที่ตะแกรงโมเลกุลมีจำนวนรูพรุนที่ค่อนข้างต่ำ

ด้านล่างคือบทสรุปของความแตกต่างระหว่างตะแกรงอลูมินาและตะแกรงโมเลกุลในรูปแบบตาราง

ความแตกต่างระหว่างอลูมินาที่เปิดใช้งานและตะแกรงโมเลกุลในรูปแบบตาราง
ความแตกต่างระหว่างอลูมินาที่เปิดใช้งานและตะแกรงโมเลกุลในรูปแบบตาราง

สรุป – เปิดใช้งานอลูมินากับตะแกรงโมเลกุล

อะลูมินาและตะแกรงโมเลกุลที่กระตุ้นเป็นวัสดุที่มีประโยชน์ในการดูดซับน้ำเป็นตัวดูดซับ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างอะลูมินาที่เปิดใช้งานและตะแกรงโมเลกุลคืออลูมินาที่เปิดใช้งานมีรูพรุนจำนวนมาก ในขณะที่ตะแกรงโมเลกุลมีจำนวนรูพรุนที่ค่อนข้างต่ำ