מאָלעקולאַר סירעסזענען וויידלי געניצט אין דער כעמישער און פּעטראָוקעמיקאַל ינדאַסטריז פֿאַר פאַרשידן צעשיידונג און רייניקונג פּראַסעסאַז. איינער פון זייער וויכטיק אַפּלאַקיישאַנז איז אין די רייניקונג פון הידראָגען גאַז. הידראָגען איז וויידלי געניצט ווי אַ פעעדסטאַק אין פאַרשידן ינדאַסטריאַל פּראַסעסאַז, אַזאַ ווי די פּראָדוקציע אַמאָוניאַ, מעטאַנאַל און אנדערע קעמיקאַלז. אָבער, די הידראָגען געשאפן דורך פאַרשידן מעטהאָדס איז ניט שטענדיק ריין גענוג פֿאַר די אַפּלאַקיישאַנז, און עס דאַרף זיין פּיוראַפייד צו באַזייַטיקן ימפּיוראַטיז אַזאַ ווי וואַסער, טשאַד דייאַקסייד און אנדערע גאַסאַז. מאָלעקולאַר סירעס זענען זייער עפעקטיוו אין רימוווינג די ימפּיוראַטיז פון הידראָגען גאַז סטרימז.
מאָלעקולאַר סירעס זענען פּאָרעז מאַטעריאַלס וואָס האָבן די פיייקייט צו סאַלעקטיוולי אַדסאָרבאָלז באזירט אויף זייער גרייס און פאָרעם. זיי צונויפשטעלנ זיך פון אַ פריימווערק פון ינטערקאַנעקטיד קאַוויטיז אָדער פּאָרעס וואָס זענען פון אַ מונדיר גרייס און פאָרעם, וואָס אַלאַוז זיי צו סאַלעקטיוולי אַדסאָרבאָלז וואָס פּאַסיק אין די קאַוויטיז. די גרייס פון די קאַוויטיז קענען זיין קאַנטראָולד בעשאַס די סינטעז פון די מאָלעקולאַר זיפּ, וואָס מאכט עס מעגלעך צו שנייַדער זייער פּראָפּערטיעס פֿאַר ספּעציפיש אַפּלאַקיישאַנז.
אין די פאַל פון הידראָגען רייניקונג, מאָלעקולאַר סעוועס זענען געניצט צו סאַלעקטיוולי אַדסאָרב וואַסער און אנדערע ימפּיוראַטיז פון די הידראָגען גאַז סטרים. די מאָלעקולאַר זיפּ אַדסאָרבס די וואַסער מאַלאַקיולז און אנדערע ימפּיוראַטיז, בשעת אַלאַוינג די הידראָגען מאַלאַקיולז צו פאָרן דורך. די אַדסאָרביד ימפּיוראַטיז קענען זיין דעסאָראָרעד פון די מאָלעקולאַר זיפּ דורך באַהיצונג עס אָדער דורך פּערדזשינג עס מיט אַ גאַז טייַך.
די מערסט אָפט געניצטמאָלעקולאַר זיפּפֿאַר הידראָגען רייניקונג איז אַ טיפּ פון זעאָליטע האָט גערופֿן 3a זעאָליטע. דעם זעאָליטע האט אַ פּאָרע גרייס פון 3 אַנגסטראָמס, וואָס אַלאַוז עס צו סאַלעקטיוולי אַדסאָראָראַטיז וואָס האָבן אַ גרעסערע מאָלעקולאַר גרייס ווי הידראָגען. עס איז אויך העכסט סעלעקטיוו צו וואַסער, וואָס מאכט עס זייער עפעקטיוו אין רימוווינג וואַסער פון די הידראָגען טייַך. אנדערע טייפּס פון זעאָליטעס, אַזאַ ווי 4 אַ און 5 אַ זעאָליטעס, קענען אויך זיין געניצט פֿאַר הידראָגען רייניקונג, אָבער זיי זענען ווייניקער סעלעקטיוו צו וואַסער און קען דאַרפן וואַסער טעמפּעראַטורעס אָדער פּרעססורעס פֿאַר דעצעמבער.
אין מסקנא, מאָלעקולאַר סירעס זענען זייער עפעקטיוו אין די רייניקונג פון הידראָגען גאַז. זיי זענען וויידלי געניצט אין דער כעמישער און פּעטראָוקעמיקאַל ינדאַסטריז פֿאַר פּראָדוקציע פון הויך-ריינקייַט הידראָגען גאַז פֿאַר פאַרשידן אַפּלאַקיישאַנז. די 3a זעאָליטע איז די מערסט קאַמאַנלי געוויינט מאָלעקולאַר זיפּ פֿאַר הידראָגען רייניקונג, אָבער אנדערע טייפּס פון זעאָליטעס קענען אויך זיין געוויינט דיפּענדינג אויף די ספּעציפיש אַפּלאַקיישאַן באדערפענישן.
באַזונדער פון די זעאָליטעס, אנדערע טייפּס פון מאָלעקולאַר סירעס, אַזאַ ווי אַקטיווייטיד טשאַד און סילאַקאַ געל, קענען אויך זיין געניצט פֿאַר הידראָגען רייניקונג. די מאַטעריאַלס האָבן אַ הויך ייבערפלאַך געגנט און אַ הויך פּאָרע באַנד, וואָס מאכט זיי זייער עפעקטיוו אין אַדסאָרבינג ימפּיוראַטיז פון גאַז סטרימז. אָבער, זיי זענען ווייניקער סעלעקטיוו ווי זאָליץ און קען דאַרפן העכער טעמפּעראַטורעס אָדער פּרעדזשאַנז פֿאַר רידזשענעריישאַן.
אין דערצו צו הידראָגען רייניקונג,מאָלעקולאַר סירעסזענען אויך געניצט אין אנדערע גאַז צעשיידונג און רייניקונג אַפּלאַקיישאַנז. זיי זענען געניצט צו באַזייַטיקן נעץ און ימפּיוראַטיז פון לופט, ניטראָגען און אנדערע גאַז סטרימז. זיי זענען אויך געניצט צו באַזונדער גאַסאַז באזירט אויף זייער מאָלעקולאַר גרייס, אַזאַ ווי די צעשיידונג פון זויערשטאָף און ניטראָגען פון לופט, און די צעשיידונג פון כיידראָוקאַרבאַנז פון נאַטירלעך גאַז.
קוילעלדיק, מאָלעקולאַר סירעס זענען ווערסאַטאַל מאַטעריאַלס וואָס האָבן אַ ברייט קייט פון פּראָגראַמען אין די כעמישער און פּעטראָוקעמיקאַל ינדאַסטריז. זיי זענען יקערדיק פֿאַר די פּראָדוקציע פון הויך ריינקייַט גאַסאַז, און זיי פאָרשלאָגן עטלעכע אַדוואַנטידזשיז איבער טראדיציאנעלן צעשיידונג, מיט נידעריק ענערגיע קאַנסאַמשאַן, הויך סעלעקטיווקייט און יז פון אָפּעראַציע. מיט די ינקריסינג פאָדערונג פֿאַר הויך ריינקייַט גאַסאַז אין פאַרשידן ינדאַסטריאַל פּראַסעסאַז, די נוצן פון מאָלעקולאַר סעוועס איז געריכט צו וואַקסן אין דער צוקונפֿט.
פּאָסטן צייט: APR-17-2023