세제에서 4A 제올라이트의 역할

세제에서 4A 제올라이트의 역할

4A 제올라이트 합성 원료는 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 하나는 NaOH, Al(OH)3 또는 Al2(SO4)3, 규산나트륨 및 기타 화학 원료이며 현재 공업 합성의 주요 원료입니다. 다른 하나는 (석탄) 카올린, (나트륨 염기) 벤토나이트, 천연 제올라이트, 명반, 보크사이트, 고알루미나 시멘트, 유리 응회암 등과 같은 천연 알루미노실리케이트 광물 원료로서 전통적인 화학 원료를 부분적으로 대체하기 시작했습니다. .

설명
세제에서 4A 제올라이트의 역할
제품 설명

 

의 이온 교환4A 제올라이트골격에 있는 알루미늄 이온과 함께 수행되며 각 알루미늄 이온의 음전하는 Na 플러스 뿐만 아니라 다른 양이온도 결합할 수 있습니다. 제올라이트의 이러한 양이온(예: Ca2 플러스 )은 이전에 Na 플러스가 차지했던 큰 결정 공동으로 들어가 4A 분자체에서 Na 플러스를 대체합니다.

 

21

22

 

 

23 24

4A 제올라이트의 이온 교환에 영향을 미치는 주요 요인은 입자 크기, 온도 및 pH 값입니다. 4A 제올라이트는 크기가 작을수록 교환 속도가 빠르고 최적의 크기는 1μm ~ 10μm입니다. 온도가 20도에서 60도까지 올라가면 제올라이트의 칼슘 이온 교환 능력이 증가하지만 크게 증가하지는 않습니다. 알칼리도는 4A 제올라이트가 칼슘 이온을 교환하는 능력을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 중성 용액에서 교환 용량은 70% ~ 80%입니다. pH 값이 9~11일 때 교환 용량의 90% 이상을 달성할 수 있습니다. 4A 제올라이트는 수화된 마그네슘 이온의 직경이 4A 제올라이트보다 크고 이온 교환이 어렵기 때문에 마그네슘 이온 교환 능력이 낮다. 4A 제올라이트의 나트륨이온을 칼슘이온의 1/3로 교환하면 양이온의 수가 감소하고 그 위치가 비어있으며 기공크기가 약 0.5nm로 커지므로 그에 따라 마그네슘이온의 제거능력이 증가하므로 4A 제올라이트는 98%의 칼슘 이온과 50% 이상의 마그네슘 이온을 제거할 수 있습니다. 삼폴리인산나트륨을 부분적으로 제올라이트 수화물로 대체하였을 때, 4A 제올라이트를 10분간 첨가한 후 칼슘의 잔류량이 1×10-6 이하에 도달하였다. 무화과. 도 1은 4A 제올라이트에 의한 Ca2 플러스와 Mg2 플러스의 제거 효율을 비교한 것이다. 초기 질량 농도: ρ(Ca2 + )=80mg/L, ρ(Mg2 + )=40mg/L(Ca2 + CaCO3로 계산, Mg2 + MgCO3로 계산); 제올라이트 질량 분율 0.06%; 온도 40도

 

더 많은 비이온성 계면활성제를 운반할 수 있습니다.

비이온성 계면활성제에 대한 제올라이트의 흡착력은 NTA(subamino-triacetate) 및 탄산나트륨의 3배, STPP 및 황산나트륨의 5배입니다. 이 특성은 접착력이 좋은 세탁 세제에 더 많은 계면 활성제를 첨가하여 세척 및 유동성이 우수한 신제품을 생산하는 데 매우 중요합니다.

 

시너지 효과

세제에서 서로 다른 성분의 조합은 종종 혼합물의 단일 성분보다 더 나은 성능을 달성합니다. 중금속 이온을 킬레이트화하는 것 외에도 4A 제올라이트는 다른 전해질과 같은 계면활성제와 시너지 효과를 나타냅니다.

 

상표 Z-4A

칼슘 교환 능력

295 이상(mg CaCO3/g)
Ca 환율: (2분) 175 이상(mg CaCO3/g)
(10 분) 190 이상(mg CaCO3/g)
입자크기 : D50 2-4음
D10 1um 이상
D90 10um 이하

플러스 325메시

2% 이하
백색도(W + Y10) 96퍼센트 이상
PH(1퍼센트 용액, 25도) 11 이하
LOI(800도, 1시간) 22% 이하
Al3 plus (드라이 베이스) 18퍼센트 이상

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

인기 탭: 세제에서 4a 제올라이트의 역할, 표면 처리 된 분자 체, 임시 분자 체, 소매 분자 체, 심한 분자 체, 영구 분자 체, 소량 분자 체

(0/10)

clearall