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碳分子筛利用筛分的特性来达到分离氧和氮的目的。当银川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,在制造银川碳分子筛时,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。
在颗粒的表面上形成平衡的表面浓度,然后有机物质的杂质被吸附到活性炭颗粒中,并且在使用的初始阶段的吸附效果非常高。但是随着时间的流逝,银川碳分子筛的吸附能力会在不同程度上减弱,吸附效果也会降低。如果水族馆的水质浑浊且水中的有机物含量高,则活性炭将很快失去其过滤功能。因此,应定期清洁或更换活性炭。银川碳分子筛的大小也对吸附容量有影响。因此,粉状活性炭具有大的总面积和良好的吸附效果,但是粉状活性炭容易与水一起流入水族箱,难以控制,并且很少使用。
活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附。物理吸附主要发生在富含银川碳分子筛的微孔中,并用于去除水和空气中的杂质。这些杂质的分子直径需要小于活性炭的孔径。不同的原料和加工技术会导致活性炭的微孔结构,比表面积和孔径不同,从而适合不同的需求。活性炭不仅包含碳元素,并且与吸附物质发生化学反应,因此经常与吸附物质一起出现在活性炭的表面上。介质中的杂质通过物理吸附和化学吸附继续进入银川碳分子筛的多孔结构,使活性炭的吸附饱和,吸附效果降低。
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。对于银川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,银川碳分子筛将失去其吸附能力。