英国1 EN
  • 英国1 EN
  • RU

Каков гигроскопический принцип силикагеля Desiccant?


Гигроскопический принцип Силикагель десикант (силикатный осушитель) в основном основан на его пористой структуре и физической адсорбции.

Силиконовый осушитель представляет собой аморфную частицу кремнезема с большим количеством микропористых структур внутри. Эти микропоры позволяют силиконовым осушителям иметь огромную удельную площадь поверхности, обычно до сотен и тысяч квадратных метров на грамм, что позволяет им полностью контактировать и адсорбировать молекулы воды в окружающей среде.

Когда силиконовый осушитель подвергается воздействию влажной среды, микропоры внутри него будут адсорбировать молекулы воды в окружающей среде. Этот адсорбционный эффект основан на физической адсорбционной силе между поверхностью силиконового осушителя и молекулами воды, то есть силе Ван-дер-Ваальса. Из-за присутствия микропор внутри силиконового осушителя эти микропоры подобны капиллярам, которые создают сильную адсорбционную силу на молекулах воды. Когда молекулы воды попадают в микропоры, они адсорбируются стенками пор и их трудно избежать, что обеспечивает эффективный эффект осушения.

Кроме того, силиконовый осушитель обычно не подвергается химическим реакциям во время гигроскопического процесса, поэтому его гигроскопические свойства стабильны и долговечны. Когда силиконовый осушитель достигает насыщения, его можно регенерировать путем нагревания для восстановления его способности поглощать влагу.

Подводя итог, гигроскопический принцип силикагеля Desiccant заключается в использовании его пористой структуры и физической адсорбции для адсорбции молекул воды в окружающей среде, тем самым достигая эффекта осушения.

Гигроскопический принцип Силикагель десикант (силикатный осушитель) в основном основан на его пористой структуре и физической адсорбции.

Силиконовый осушитель представляет собой аморфную частицу кремнезема с большим количеством микропористых структур внутри. Эти микропоры позволяют силиконовым осушителям иметь огромную удельную площадь поверхности, обычно до сотен и тысяч квадратных метров на грамм, что позволяет им полностью контактировать и адсорбировать молекулы воды в окружающей среде.

Когда силиконовый осушитель подвергается воздействию влажной среды, микропоры внутри него будут адсорбировать молекулы воды в окружающей среде. Этот адсорбционный эффект основан на физической адсорбционной силе между поверхностью силиконового осушителя и молекулами воды, то есть силе Ван-дер-Ваальса. Из-за присутствия микропор внутри силиконового осушителя эти микропоры подобны капиллярам, которые создают сильную адсорбционную силу на молекулах воды. Когда молекулы воды попадают в микропоры, они адсорбируются стенками пор и их трудно избежать, что обеспечивает эффективный эффект осушения.

Кроме того, силиконовый осушитель обычно не подвергается химическим реакциям во время гигроскопического процесса, поэтому его гигроскопические свойства стабильны и долговечны. Когда силиконовый осушитель достигает насыщения, его можно регенерировать путем нагревания для восстановления его способности поглощать влагу.

Подводя итог, гигроскопический принцип силикагеля Desiccant заключается в использовании его пористой структуры и физической адсорбции для адсорбции молекул воды в окружающей среде, тем самым достигая эффекта осушения.