我們生產(chǎn)的分子篩具有更快的吸附速度、多次再生使用、抗碎強度高、抗污染能力強的特點,提高了分子篩的利用效率并延長分子篩的使用壽命,是石油、化工行業(yè)中氣液相深度干燥、精練、聚合及中空玻璃生產(chǎn)用較佳干燥劑。可用于各種液體(如乙烯)、空制冷劑、天然氣、甲烷、不飽和烴、乙烯、丙稀、丁二稀等物品的干燥。分子篩系列有:3A;4A;5A;13X;XH-5;XH-9;中空玻璃專用分子篩。 包裝:25KG紙箱,30
2011-09-28 0中空玻璃專用分子篩,是一種結(jié)晶態(tài)鋁硅酸鹽礦物球粒,主要用于雙層玻璃夾層中空氣的干燥。 顆粒表面堅硬光潔不易粉碎。對水和氣體硫化物的吸附量大,對N2和O2的吸附量卻很小。 可以有效的防止雙層玻璃夾層種的起霧。 該中空玻璃干燥劑可以同時吸附中空玻璃中的水分和殘留有機物,使中空玻璃即使在很低溫度下仍然保持光潔透明,同時,能充分降低中空玻璃因季節(jié)和晝夜溫差的巨大變化所承受的強大內(nèi)外壓力差,徹底解決普通
2011-09-28 0中空玻璃專用分子篩,是一種結(jié)晶態(tài)鋁硅酸鹽礦物球粒,主要用于雙層玻璃夾層中空氣的干燥。 顆粒表面堅硬光潔不易粉碎。對水和氣體硫化物的吸附量大,對N2和O2的吸附量卻很小。 可以有效的防止雙層玻璃夾層種的起霧。 該中空玻璃干燥劑可以同時吸附中空玻璃中的水分和殘留有機物,使中空玻璃即使在很低溫度下仍然保持光潔透明,同時,能充分降低中空玻璃因季節(jié)和晝夜溫差的巨大變化所承受的強大內(nèi)外壓力差,徹底解決普通
2011-09-09 0中空玻璃專用分子篩,是一種結(jié)晶態(tài)鋁硅酸鹽礦物球粒,主要用于雙層玻璃夾層中空氣的干燥。 顆粒表面堅硬光潔不易粉碎。對水和氣體硫化物的吸附量大,對N2和O2的吸附量卻很小。 可以有效的防止雙層玻璃夾層種的起霧。 該中空玻璃干燥劑可以同時吸附中空玻璃中的水分和殘留有機物,使中空玻璃即使在很低溫度下仍然保持光潔透明,同時,能充分降低中空玻璃因季節(jié)和晝夜溫差的巨大變化所承受的強大內(nèi)外壓力差,徹底解決普通
2011-09-06 0中空玻璃專用分子篩,是一種結(jié)晶態(tài)鋁硅酸鹽礦物球粒,主要用于雙層玻璃夾層中空氣的干燥。 顆粒表面堅硬光潔不易粉碎。對水和氣體硫化物的吸附量大,對N2和O2的吸附量卻很小。 可以有效的防止雙層玻璃夾層種的起霧。 該中空玻璃干燥劑可以同時吸附中空玻璃中的水分和殘留有機物,使中空玻璃即使在很低溫度下仍然保持光潔透明,同時,能充分降低中空玻璃因季節(jié)和晝夜溫差的巨大變化所承受的強大內(nèi)外壓力差,徹底解決普通
2011-08-28 04A型分子篩 一、用途: 空氣、天然氣、專用氣體、稀有氣體、溶劑、烷烴、制冷劑(R12R22)等氣體或液體的深度干燥。 藥品包裝、電子元件、易變質(zhì)物質(zhì)的靜態(tài)干燥。 油漆、燃料、涂料中作為脫水劑。 二、主要技術(shù)參數(shù): 項 目 技 術(shù) 參 數(shù) 粒徑(mm) f 1.6~2.4 2-3 3-5 靜態(tài)水吸附量,% ≥ 20.0 堆密度,g/ml ≥ 0.80 抗壓強度(牛/顆) ≥ 5
2011-08-27 03A型分子篩 一、用途: 3A型分子篩吸附劑宜用于不飽和烴如裂解氣、丙烯、丁二烯、乙炔等的工業(yè)脫水,也可用于極性液體(如乙醇)的干燥。 3A型的孔徑教小,可在水的吸附過程中排除所有其他分子,從而防止烴類的“共吸附”。*凝結(jié)粒子大小,平均晶粒度是1.0—4.5微米。 **在17.5毫米汞柱壓力和25溫度下每100克活化的吸附劑中的H2O克數(shù)。 二、主要技術(shù)參數(shù): 項 目 技 術(shù) 參 數(shù)
2011-08-27 0我們生產(chǎn)的分子篩具有更快的吸附速度、多次再生使用、抗碎強度高、抗污染能力強的特點,提高了分子篩的利用效率并延長分子篩的使用壽命,是石油、化工行業(yè)中氣液相深度干燥、精練、聚合及中空玻璃生產(chǎn)用較佳干燥劑。可用于各種液體(如乙烯)、空制冷劑、天然氣、甲烷、不飽和烴、乙烯、丙稀、丁二稀等物品的干燥。分子篩系列有:3A;4A;5A;13X;XH-5;XH-9;中空玻璃專用分子篩。 包裝:25KG紙箱,30
2011-08-27 0中空玻璃專用分子篩,是一種結(jié)晶態(tài)鋁硅酸鹽礦物球粒,主要用于雙層玻璃夾層中空氣的干燥。 顆粒表面堅硬光潔不易粉碎。對水和氣體硫化物的吸附量大,對N2和O2的吸附量卻很小。 可以有效的防止雙層玻璃夾層種的起霧。 該中空玻璃干燥劑可以同時吸附中空玻璃中的水分和殘留有機物,使中空玻璃即使在很低溫度下仍然保持光潔透明,同時,能充分降低中空玻璃因季節(jié)和晝夜溫差的巨大變化所承受的強大內(nèi)外壓力差,徹底解決普通
2011-08-27 0