炭素分子ふるいは、20世紀70年代に開発された新しいタイプの吸着剤であり、非極性炭素植物原料であり、CarbonMolecularSieves(CMS)を使用して蒸気凝集N2を抽出するために使用され、室温での窒素阻害の低い生産プロセスを採用しており、従来の水素生産プロセスよりも投資プロジェクト消費が少なく、窒素生産速度が速く、N2コストが低いという利点があります。そのため、建築界では現在、圧力スイング吸着(総称してPSA)空気分離窒素リッチ吸着剤であり、この種のN2は化学工場、石油化学機器の工業生産、電子産業、生物産業、石炭産業、製薬産業、ケーブル産業、金属表面溶液、輸送、貯蔵に広く使用されています。
炭素分子ふるいは、選択された特性を適用して、CO2とN2の抽出目的を確実に達成します。分子ふるいが堆積ガスを吸い込むとき、細孔と垂直細孔は出口の役割しか果たさず、吸着の分子構造はマイクロ細孔とサブマイクロ細孔に輸送され、マイクロ細孔とサブマイクロ細孔が実際に吸着の役割を果たす体積としてカウントされます。
炭素分子ふるいには多数の微細孔があり、運動方程式を持つ小さな分子構造が孔に急速に拡散し、大きな直径の分子構造の侵入も制限します。異なる規格とモデルの分子構造の相対的な拡散速度の違いにより、ガス化学物質の成分を合理的に抽出できます。
そのため、炭素分子ふるいの製造と加工においては、分子構造規格の仕様に従って、炭素分子ふるいの内部の微細孔は{{0}}.28〜0.38nmである必要があります。微細孔規格の範囲内では、CO2は微細孔分岐に従って孔内に素早く拡散できますが、N2は微細孔分岐に追従できないため、酸素と窒素の抽出が保証されます。
直径が大きすぎると、CO2とN2分子ふるいが微細孔に入りやすく、抽出の役割を果たせません。一方、直径が小さすぎると、CO2とN2が微細孔に入りにくく、抽出の役割を果たせません。
現在、ほとんどのメーカーが製造する炭素分子ふるいの外観には大きな違いがないため、顧客は分子ふるいの外観を観察するだけでは輸入分子ふるいであるか中国分子ふるいであるかを区別することはできません。ただし、メーカーが機械設備を購入する際に高品質の輸入分子ふるいを使用していると主張しているが、価格が市場価格よりもはるかに安い場合は注意が必要です。販売せずに購入する場合、機械設備メーカーが利益なしで機械設備を販売することはほとんど不可能です。中国製分子ふるいの機械設備を購入することはひどいことではありませんが、輸入分子ふるいの価格で中国製分子ふるいを買い戻すことはひどいことではなく、被害が拡大する可能性があります。
したがって、分子ふるいの比表面積が大きいほど、直径がより均一に広がり、マイクロポアまたはサブマイクロポアの数が多いほど、吸収能力が大きくなります。したがって、PSA窒素製造装置では、分子ふるいの特性が機械装置全体の生産、供給、供給、エネルギー消費に直接関係するため、適切な吸着剤を選択することが最優先事項です。

