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Charges et catalyseurs
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Produits phares

Charges et catalyseurs

Catalyseur d'élimination des COVCatalyseur d'élimination des COV
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Catalyseur d'élimination des COV

16/09/2024

Catalyseur d'élimination des COV ou des composés organiques volatils (COV). Ce terme désigne un catalyseur utilisé pour faciliter la réaction chimique qui élimine les composés organiques volatils de l'air ou des émissions industrielles, dans le but de réduire la pollution atmosphérique et d'améliorer la qualité de l'environnement.

Types courants de catalyseurs :

Les catalyseurs COV comprennent principalement des catalyseurs à base de métaux précieux et des catalyseurs à base de métaux non précieux.

Catalyseurs à base de métaux précieux : ils incluent des métaux précieux comme le platine et le palladium. Ils présentent une activité catalytique élevée, une stabilité thermique et une résistance à l'empoisonnement. Cependant, leur coût est relativement élevé.

Catalyseurs à base de métaux non précieux : les oxydes de cobalt-manganèse et de cuivre-manganèse en sont des exemples. Comparés aux catalyseurs à base de métaux précieux, les catalyseurs à base de métaux non précieux sont moins coûteux, mais présentent une activité catalytique et une résistance à l'empoisonnement relativement plus faibles.

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Catalyseur de destruction des gaz résiduaires d'ozone / Catalyseur de décomposition de l'ozoneCatalyseur de destruction des gaz résiduaires d'ozone / Catalyseur de décomposition de l'ozone
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Catalyseur de destruction des gaz résiduaires d'ozone / Catalyseur de décomposition de l'ozone

16/09/2024

L'ozone est un puissant agent oxydant dont le potentiel d'oxydoréduction dans l'eau est de 2,07 V, juste derrière le fluor. Son pouvoir oxydant est supérieur à celui du chlore et du dioxyde de chlore. L'ozone peut détruire les parois cellulaires bactériennes, se diffuser rapidement dans les cellules et interagir directement avec les bactéries et les virus. Il perturbe les polymères moléculaires de grande taille tels que les cellules, les protéines, les lipides et les polysaccharides, altérant ainsi le métabolisme et la reproduction des bactéries. Des concentrations excessives d'ozone peuvent avoir des impacts significatifs sur l'environnement et la santé humaine.

Le principe de fonctionnement des catalyseurs de décomposition de l'ozone repose sur des réactions redox. Ces catalyseurs sont généralement préparés par formation d'un ou plusieurs oxydes métalliques. Ils adsorbent et catalysent efficacement la décomposition de l'ozone, décomposant rapidement l'excès d'ozone après aération, sans consommation d'énergie supplémentaire. Ces catalyseurs se caractérisent par une efficacité de décomposition élevée et une longue durée de vie.

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Oxyde d'aluminium actif / Alumine activéeOxyde d'aluminium actif / Alumine activée
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Oxyde d'aluminium actif / Alumine activée

16/09/2024

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.

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Alumine inerte / Oxyde d'aluminium inerteAlumine inerte / Oxyde d'aluminium inerte
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Alumine inerte / Oxyde d'aluminium inerte

16/09/2024

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.

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Tamis moléculaire 3ATamis moléculaire 3A
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Tamis moléculaire 3A

16/09/2024

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.

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Tamis moléculaire 4ATamis moléculaire 4A
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Tamis moléculaire 4A

16/09/2024

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.

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Tamis moléculaire 5ATamis moléculaire 5A
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Tamis moléculaire 5A

16/09/2024

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.

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Tamis moléculaire 13XTamis moléculaire 13X
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Tamis moléculaire 13X

16/09/2024

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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