- Catalyseurs d'économie d'énergie pour le traitement de l'eau
- Catalyseur d'oxydation de l'ozone
- Catalyseur de micro-électrolyse
- Catalyseur de réaction de Fenton
- Plaques d'électrodes BDD (diamant dopé au bore)
- Plaques d'électrodes en alliage à haute entropie
- Plaques d'électrodes revêtues de métal titane/iridium/ruthénium
- Catalyseurs nano-hétérogènes à réaction de Fenton
- Support de média filtrant
- Catalyseurs de traitement des gaz
- Catalyseurs pour applications industrielles
Catalyseurs pour applications industrielles
Oxyde d'aluminium actif / Alumine activée
L'oxyde d'aluminium actif est un matériau blanc, sphérique et poreux, présentant une granulométrie uniforme, une surface lisse et une résistance mécanique élevée. Il présente une forte diluabilité, ne gonfle pas et ne se fissure pas lors de l'absorption d'eau et conserve sa forme initiale. Non toxique, inodore, insoluble dans l'eau et l'éthanol, il est régénérable. L'oxyde d'aluminium actif possède des propriétés d'adsorption et une activité catalytique. Il se caractérise par une porosité élevée, une forte dispersion et une grande surface spécifique.
Alumine inerte / Oxyde d'aluminium inerte
Les billes d'alumine inerte, également appelées billes céramiques industrielles ou billes céramiques de garnissage, sont des sphères céramiques présentant une excellente stabilité chimique et thermique. Elles sont principalement fabriquées à partir d'alumine et de kaolin industriels, façonnées et cuites à haute température, ce qui leur confère un aspect uniforme et d'excellentes propriétés physiques. Les billes d'alumine inerte résistent à la corrosion due aux acides, aux alcalis et à d'autres solvants organiques, ainsi qu'aux variations de température pouvant survenir pendant la production. Ces caractéristiques les rendent largement utilisées dans des industries telles que le pétrole, la chimie, les engrais, le gaz naturel et la protection de l'environnement, notamment comme matériaux de revêtement et de support pour les catalyseurs dans les réacteurs et comme garnissage de tours.
Tamis moléculaire 3A
Le tamis moléculaire 3A est un aluminosilicate de métal alcalin dont les pores mesurent 3 angströms (0,3 nanomètre), obtenu par échange d'ions potassium dans un tamis moléculaire de type A. Grâce à sa structure interne contenant de nombreuses cavités d'adsorption cristallines de 3 angströms, il peut adsorber des molécules de diamètre inférieur à 3 angströms, mais pas celles de diamètre supérieur à 3 angströms. Il possède une forte adsorption sélective des molécules d'eau, ce qui le rend couramment utilisé comme adsorbant sélectif et agent de séchage pour divers gaz et liquides.
Tamis moléculaire 4A
Le tamis moléculaire 4A est un aluminosilicate de métal alcalin dont les pores mesurent 4 angströms (0,4 nanomètre). Il s'agit d'un tamis moléculaire de type A contenant du sodium. Grâce à sa structure interne composée de nombreuses cavités d'adsorption cristallines de 4 angströms, il peut adsorber des molécules de diamètre inférieur à 4 angströms, mais pas celles de diamètre supérieur à 4 angströms (y compris le propane). Il possède une forte adsorption sélective des molécules d'eau, ce qui le rend couramment utilisé comme adsorbant sélectif et agent de séchage pour divers gaz et liquides.
Tamis moléculaire 5A
Le tamis moléculaire 5A est un aluminosilicate de métal alcalin dont les pores mesurent 5 angströms (0,5 nanomètre), obtenu par échange d'ions calcium dans un tamis moléculaire de type A. Grâce à sa structure interne contenant de nombreuses cavités d'adsorption cristallines de 5 angströms, il peut adsorber des molécules de diamètre inférieur à 5 angströms, mais pas celles de diamètre supérieur à 5 angströms. Il est principalement utilisé pour la séparation des paraffines normales, la séparation par adsorption modulée en pression et la coadsorption de l'eau et du dioxyde de carbone.
Tamis moléculaire 13X
Le tamis moléculaire 13X est un aluminosilicate de métal alcalin dont les pores mesurent 10 angströms (1 nanomètre). Il s'agit d'un tamis moléculaire de type X à ions sodium. Grâce à sa structure interne contenant de nombreuses cavités d'adsorption cristallines de 10 angströms, il peut adsorber des molécules de diamètre inférieur à 10 angströms, mais pas celles de diamètre supérieur à 10 angströms. Il peut être utilisé comme support de catalyseur, pour la co-adsorption de l'eau et du dioxyde de carbone, ainsi que pour la co-adsorption de l'eau et du sulfure d'hydrogène gazeux. Il est principalement utilisé pour le séchage de produits pharmaceutiques et les systèmes de compression d'air, offrant une capacité d'adsorption supérieure et des points de rosée plus bas.

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