Aerogelu un ķīmisko vielu ražošanas lauks

 

 

Airgelam piemīt liela īpatnējā virsma, kontrolējama poru struktūra un laba termiskā stabilitāte, un to var izmantot kā lielisku katalizatora nesēju, kas var uzlabot katalizatora aktivitāti un selektivitāti, palielināt kontakta laukumu un paātrināt reakcijas ātrumu, un tam ir svarīgas pielietošanas iespējas daudzas naftas ķīmijas reakcijas. Dažiem aerogēla materiāliem, piemēram, augstas entropijas oksīda aerogela kompozītmateriālu katalizatoriem, ir laba fototermālās konversijas efektivitāte un katalītiskā aktivitāte, un tos var izmantot oglekļa dioksīda samazināšanas un citu reakciju fototermiskai katalīzei, lai panāktu saules enerģijas pārvēršanu ķīmiskajā enerģijā. panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu un resursu izmantošanu, kam ir liela nozīme enerģētikas un vides problēmu risināšanā.

 

 

Siltuma saglabāšana un izolācija
 

Airgelam ir ļoti zema siltumvadītspēja un tas ir lielisks siltumizolācijas materiāls. Ķīmiskajā ražošanā to var izmantot iekārtu (piemēram, destilācijas torņu, cauruļvadu, sūkņu, vārstu u.c.) un dabasgāzes un sašķidrinātās gāzes cauruļvadu siltumizolācijai, kas var samazināt siltuma zudumus, samazināt enerģijas patēriņu un uzlabot efektivitāti. Naftas ķīmijas uzņēmumi to izmanto vieglās eļļas tvertnes sildīšanai, kas var samazināt tvertnes iekšējo temperatūru, samazināt izsmidzināšanas biežumu un novērst priekšlaicīgu tvertnes aizsardzības pret koroziju atteici vasaras augstā temperatūrā. Tam ir arī nozīmīgi pielietojumi dziļūdens cauruļvadu izolācijā, spēkstaciju un cauruļvadu augstas temperatūras iekārtu izolācijā, kas var nodrošināt materiālu transportēšanu, uzlabot enerģijas izmantošanas efektivitāti un samazināt izmaksas.

Aerogel And Chemical Production Field

Adsorbcija un atdalīšana

 

Aerogel Chemical Production Field

Aerogels ar lielu īpatnējo virsmu, bagātīgu poru struktūru un specifisku poru izmēru un virsmas īpašībām gāzes adsorbcijas un uzglabāšanas ziņā var uzglabāt ūdeņradi, dabasgāzi un citu tīru enerģiju un adsorbciju, piemēram, sēra dioksīdu, slāpekļa oksīdus un citas kaitīgas gāzes, nodrošināt energoapgādi un panākt vides aizsardzību un emisiju samazināšanu; Šķidruma adsorbcijas un atdalīšanas ziņā tas var apstrādāt ķīmiskos notekūdeņus, lai noņemtu kaitīgās vielas, atgūtu organiskos šķīdinātājus un panāktu ūdens kvalitātes attīrīšanas, ūdens resursu pārstrādes, izmaksu un piesārņojuma samazināšanas efektu. Gāzu separācijā gāzi, kas saistīta ar amonjaka sintēzi, metanola sintēzi un citiem ķīmiskiem procesiem, var selektīvi adsorbēt un atdalīt, lai optimizētu ražošanas procesu un uzlabotu reakcijas selektivitāti un konversijas ātrumu.