JP2016179467A - ガスの脱水剤 - Google Patents
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Abstract
Description
一般的なX線回折装置(商品名:MXP−3、マックサイエンス社製)を使用し、試料の粉末X線回折(以下、「XRD」とする。)測定を行った。測定条件は以下のとおりとした。
線源 : CuKα線(λ=1.5405Å)
測定モード : ステップスキャン
スキャン条件: 毎秒0.02°
発散スリット: 1.0deg
散乱スリット: 1.0deg
受光スリット: 0.3mm
計測時間 : 1秒
測定範囲 : 2θ=3°〜43°
得られたXRDパターンから、モルデナイト型構造の確認を行った。
試料を硝酸とフッ酸を用いた溶解液に溶解し、測定溶液とした。ICP法により、当該測定溶液中のアルミニウム、ケイ素、ナトリウム、カリウム、カルシウム、及びマグネシウムの濃度を測定した。測定には、一般的なICP発光分析装置(装置名:optima3000、パーキンエルマー社製)を用いた。得られた各イオン濃度より、試料の組成を求めた。
光散乱式粒度分布測定により、粒径分布のを測定した。測定には、一般的な光散乱式粒径分布測定装置(日機装株式会社 MICROTRAC HRA MODEL:9320−X1000)を用いた。前処理として、試料を蒸留水に懸濁させ、超音波ホモジナイザーを用いて2分間分散させた。得られた粒径分布の累積曲線から、平均粒径を得た。
測定は石英スプリング法(重量法)にて実施した。測定装置としてはMcBainの吸着天秤を用いた。以下、吸着量の測定方法を概略図(図1)により説明する。試料0.3gを石英製のバスケット(1)に入れ、石英スプリング(2)につるし、試料室(3)の
内部に設置した。その後、真空ポンプ(4)を使用し試料室内を圧力1×10−3mmHg以下、350℃で、2時間保持し前処理とした。圧力は圧力計(5)を用いて計測した。その後、試料室内を25℃に保持し、吸着質容器(6)に吸着質として水を入れ、十分に上記を発生させた後、水蒸気を段階的に導入していき、吸着平衡になった時点での平衡圧、及び、試料の重量変化から吸着量を測定した。吸着量は試料100gに対する重量(g)(以下、「g/100g−剤」とする。)で示した。吸着質の液体の温度を23℃であった。平衡圧力0mmHgから約20mmHgの各平衡圧力における水分吸着量を測定した。得られた水の吸着等温線(以下、「水分吸着等温線」とする。)から、17mmHgにおける水分吸着量を求めた。
吸着質をベンゼンとし、ベンゼンの液体温度を15℃とした以外は上記の水分吸着量の測定と同様の方法で、平衡圧力0mmHgから約50mmHgの各平衡圧力におけるベンゼン吸着量を測定した。得られたベンゼン吸着等温線(以下、「ベンゼン吸着等温線」とする。)から、20mmHgにおけるベンゼン吸着量を求めた。
国際標準化規格であるISO 9277:2010 (Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption ―BET method)に従って測定を実施した。測定には、一般的な比表面積測定装置(商品名:BELSORP MAX、マイクロトラックベル製)を用いた。前処理として試料を350℃で2時間保持した。前処理後の試料についてBET比表面積を測定した。測定条件は以下のとおりである。
吸着質ガス :窒素
適用相対圧:P/P0=0〜0.1
測定方法 :多点法
以下の組成(モル組成)を有し、なおかつ、モルデナイト型構造を有する天然ゼオライトを使用した。MxO/Al2O3は1.59、K2O/MgOは3.2であった。
SiO2/Al2O3 = 10.1
Na2O/Al2O3 = 0.74
K2O/Al2O3 = 0.48
CaO/Al2O3 = 0.22
MgO/Al2O3 = 0.15
当該天然ゼオライトを粉砕した後、分級することにより、平均粒径が17μmのゼオライト粉末とした。
実施例1と同じ天然ゼオライトを使用した。組成を表1、表2及び表3に示す。当該天然ゼオライトを分級し、粒径1〜3mmとした。得られたゼオライトのBET比表面積を表2に示す。
以下の組成を有し、なおかつ、モルデナイト型構造を有する天然ゼオライトを使用した。組成を表1、表2及び表3に示す。MxO/Al2O3は1.31、K2O/MgOは7.4であった。
SiO2/Al2O3 = 9.9
Na2O/Al2O3 = 0.43
K2O/Al2O3 = 0.37
CaO/Al2O3 = 0.46
MgO/Al2O3 = 0.05
当該天然ゼオライトを打錠成形した後に粉砕し、粒径0.8〜1.6mmとした。得られたゼオライトのBET比表面積を表2に示す。
以下の組成を有し、なおかつ、モルデナイト型構造を有する合成ゼオライトを使用した。組成を表1、表2及び表3に示す。K、Ca、Mgは検出されず、MxO/Al2O3は1.02であった。
SiO2/Al2O3 = 10.1
Na2O/Al2O3 = 1.02
当該ゼオライトを打錠成形した後に粉砕し、粒径0.8〜1.6mmとした。得られたゼオライトのBET比表面積を表2に示す。
(2)・・・石英スプリング
(3)・・・試料室
(4)・・・真空ポンプ
(5)・・・圧力計
(6)・・・吸着物質容器
Claims (14)
- カリウム及びマグネシウムを含有し、モルデナイト型構造を有するゼオライトを含む、ガスの脱水剤。
- ゼオライトのAl2O3に対するSiO2のモル比が8.0〜12.0である請求項1に記載の脱水剤。
- ゼオライトがナトリウム又はカルシウムの少なくともいずれかを含有する請求項1又は2に記載の脱水剤。
- ゼオライトのAl2O3に対する、カリウム、マグネシウム、ナトリウム、及びカルシウムの酸化物の総量のモル比が以上1.10以上である請求項1乃至3いずれか一項に記載の脱水剤。
- ゼオライトのAl2O3に対する、ナトリウムとマグネシウムの酸化物の和のモル比がは0.30以上1.0以下である請求項1乃至4いずれか一項に記載の脱水剤。
- ゼオライトのBET比表面積が20m2/g以上300m2/g以下である請求項1乃至5いずれか一項に記載の脱水剤。
- ゼオライトが成形体である請求項1乃至6いずれか一項に記載の脱水剤。
- 成形体がゼオライトを80重量%以上含有する請求項7に記載の脱水剤。
- ゼオライトをバインダーと混練する混練工程、得られた混練物を成形する成形工程、得られた成形体を熱処理する熱処理工程を含む請求項7又は8に記載の脱水剤の製造方法。
- バインダーがアタパルジャイト、セピオライト、及びカオリンからなる群の少なくとも1種である請求項9に記載の脱水剤の製造方法。
- ゼオライト100重量部に対するバインダー量が25重量部以下である請求項9又は10に記載の脱水剤の製造方法。
- 請求項1乃至8いずれか一項に記載の脱水剤を使用する炭化水素を含むガスの脱水方法。
- 炭化水素がベンゼンである請求項12に記載のガスの脱水方法。
- 請求項1乃至8に記載の脱水剤と、炭化水素を含むガスを接触させる工程を含む炭化水素の製造方法。
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