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分子ふるい分類紹介

説明

異なる物質の分子は、吸着の優先度とサイズによって区別されるため、画像は「分子ふるい」と呼ばれます。

分子ふるい(合成ゼオライトとしても知られています)は、ケイ酸塩微生物結晶です。これは、結晶の過剰な負電荷のバランスをとるために、金属カチオン(Na +、K +、Ca2 +など)を備えたアルミン酸塩で構成される基本的な骨格構造です。分子ふるいのタイプは、主にその結晶構造に応じてタイプ、xタイプ、yタイプに分割されます。

ゼオライト細胞の化学式:

mx/n [(alo。2)x(sio。2)y] wh。2O.

MX/N:。

陽イオン、結晶を電気的に中性に保ちます

(ALO2)X(SIO2)Y:

異なる形の穴とチャネルのゼオライト結晶のスケルトン

H2O:

物理的に吸着した水蒸気

特徴:

複数の吸着と脱着を実行できます
タイプA分子ふるい

A型分子ふるいの主な成分は、アルミノートのシリコンです。

主な結晶穴は八角形の構造です。メインの結晶口の開口部は4Å(1Å= 10-10m)で、タイプ4a(タイプAとも呼ばれます)分子ふるいとして知られています。
4a分子ふるいのNa +とCa2 +を交換し、5a、すなわち5a型(別名カルシウムA)分子ふるいの開口部を形成します。
4a分子ふるいのK+、3a、つまり3a(別名カリウムA)分子ふるいの開口部を形成します。

 

タイプX分子sieve

X分子ふるいの主な成分はアルミ酸シリコンで、主な結晶穴は12個の元素リング構造です。
異なる結晶構造は、13x(ナトリウムX型とも呼ばれる)分子ふるいと呼ばれる9-10 Aの開口部を持つ分子ふるい結晶を形成します。

Ca2 +は、13x分子ふるいでNa +と交換され、10倍(カルシウムXとも呼ばれる)分子ふるいと呼ばれる8-9 Aの口径で分子ふるい結晶を形成します。

 

タイプA分子ふるい

Molecular Sieve1

タイプX分子sieve

分子sieve2

応用

材料の吸着は、物理的な吸着(Vander Waals Force)に由来し、その結晶穴の中に強い極性とクーロンフィールドがあり、極性分子(水など)と不飽和分子の強い吸着能力を示しています。

分子ふるいの開口分布は非常に均一であり、穴の直径よりも小さい分子直径の物質のみが分子ふるいの内側の結晶穴に入ることができます。


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