TH90001B - Adsorbent for the separation by adsorption of meta-xylene and the process of producing this adsorbent. - Google Patents

Adsorbent for the separation by adsorption of meta-xylene and the process of producing this adsorbent.

Info

Publication number
TH90001B
TH90001B TH601006129A TH0601006129A TH90001B TH 90001 B TH90001 B TH 90001B TH 601006129 A TH601006129 A TH 601006129A TH 0601006129 A TH0601006129 A TH 0601006129A TH 90001 B TH90001 B TH 90001B
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
adsorbent
meta
xylene
adsorption
separation
Prior art date
Application number
TH601006129A
Other languages
Thai (th)
Other versions
TH90001A (en
TH114467A (en
Inventor
เจียนเฟง
มิซิยะทาคากิ นาย คาซูโอะมัตสึยามะ นาย โคจิมิเนะ นาย ฮิเดอากิคูโบ นาย
หม่า
หวาง
ฮุยกั๋ว
Original Assignee
คาโอ คอร์ปอเรชั่น คาโอคอร์ปอเรชั่น
ไชน่า ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคัล คอร์ปอเรชั่น
Filing date
Publication date
Publication of TH90001A publication Critical patent/TH90001A/en
Application filed by คาโอ คอร์ปอเรชั่น คาโอคอร์ปอเรชั่น, ไชน่า ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคัล คอร์ปอเรชั่น filed Critical คาโอ คอร์ปอเรชั่น คาโอคอร์ปอเรชั่น
Publication of TH114467A publication Critical patent/TH114467A/en
Publication of TH90001B publication Critical patent/TH90001B/en

Links

Abstract

DC60 (04/11/52) สารดูดซับสำหรับการดึงกลับเมตา-ไซลีนประกอบรวมด้วยตั้งแต่ประมาณ 90 ถึงประมาณ 98 % โดยน้ำหนักของ Y ซีโอไลต์ และตั้งแต่ประมาณ 2 ถึงประมาณ 10% โดยน้ำหนักของสารยึดประสาน โดยที่ตำแหน่งของแคตไอออนที่สามารถแลกเปลี่ยนไอออนได้ของ Y ซีโอไลต์ถูกจับจองโดยไอออนของ โลหะหมู่ IA และคอปเปอร์หรือซิลเวอร์ไอออน สารดูดซับนี้มีค่าการเลือกที่สูงสำหรับเมตา-ไซลีนและ อัตราการถ่ายโอนมวลที่สูง และดังนั้นจึงสามารถลดปริมาณของสารคายการดูดซับที่จะถูกใช้ลงได้DC60 (04/11/52) The adsorbent for meta-xylene recovery comprises from about 90 to about 98 wt % of Y zeolite and from about 2 to about 10 wt % of a binder, where the ion-exchangeable cation sites of Y zeolite are occupied by Group IA metal ions and copper or silver ions. This adsorbent has high selectivity for meta-xylene and high mass transfer rate, and thus can reduce the amount of desorbed material to be consumed.

Claims (1)

1. อนุภาคไฮโดรเจล ซึ่งประกอบรวมด้วยส่วนวัฏภาคต่อเนื่องของไฮโดรเจลชนิดไม่เชื่อมขวาง และส่วนวัฎภาคกระจายตัวจำนวนมากซึ่งกระจายตัวอยู่ในส่วนวัฎภาคต่อเนื่อง, โดยที่ส่วนวัฏภาคกระจายตัวจำนวนมากแต่ละส่วนเป็นวัฏภาคของแข็งซึ่งมีส่วนประกอบ ชนิดน้ำมันและมีอนุภาคของซิงก์ออกไซด์ที่กระจายตัวอยู่ในส่วนดังกล่าว,และ ส่วนประกอบชนิดน้ำมันมีแอลกอฮอล์น้ำหนักโมเลกุลสูงซึ่งมีคาร์บอน 14&nb1.Hydrogel particles Which consists of the continuous cycle part of the non-crosslinked hydrogel And a large number of fragmented cycle segments that are distributed in the continuous cycle, where each of the many dispersed cycle segments is a solid phase containing Oil type and has zinc oxide particles dispersed in it, and Oil-type component contains high molecular weight alcohols containing 14 & nb carbon.
TH601006129A 2009-08-18 Adsorbent for the separation by adsorption of meta-xylene and the process of producing this adsorbent. TH90001B (en)

Publications (3)

Publication Number Publication Date
TH90001A TH90001A (en) 2008-06-10
TH114467A TH114467A (en) 2012-06-22
TH90001B true TH90001B (en) 2022-10-28

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Egbosiuba et al. Highly efficient as-synthesized and oxidized multi-walled carbon nanotubes for copper (II) and zinc (II) ion adsorption in a batch and fixed-bed process
Ramana et al. Pigeon peas hulls waste as potential adsorbent for removal of Pb (II) and Ni (II) from water
Xu et al. Removal of anionic pollutants from liquids by biomass materials: a review
Irani et al. Comparative study of lead sorption onto natural perlite, dolomite and diatomite
MY154947A (en) Agglomerated zeolite adsorbents and process for producing the same
IN2014DN09620A (en)
MY160410A (en) Absorbents
WO2012077033A3 (en) Organic-inorganic composite material for removal of anionic pollutants from water and process for the preparation thereof
Safa et al. The sorption of lead, cadmium, copper and zinc ions from aqueous solutions on a raw diatomite from Algeria
WO2015073372A3 (en) Regenerable system for the removal of sulfur compounds from a gas stream
JP2017500189A5 (en)
Otero et al. Priority pollutants (Hg2+ and Cd2+) removal from water by ETS-4 titanosilicate
TH90001B (en) Adsorbent for the separation by adsorption of meta-xylene and the process of producing this adsorbent.
Ling et al. Biosorption of lead contaminated wastewater using cattails (Typha angustifolia) leaves: kinetic studies
GB2523643A (en) Sorbents
TWI648246B (en) Method for hydrocarbon purification
Nilchi et al. Adsorption of caesium from aqueous solution using cerium molybdate–pan composite
TW201808444A (en) Adsorbent for hydrocarbon purification
Yusof et al. Removal of Ca2+ and Zn2+ from aqueous solutions by zeolites NaP and KP
JEON Mercury ion removal using a packed-bed column with granular aminated chitosan
WO2010064121A8 (en) Process for gas separation
TH114467A (en) Adsorbent for meta-xylene sorption separation And the process of producing this sorbent
WO2022101834A1 (en) Copper (ii)-exchanged small-pore zeolites for improved ethylene separation over ethane
KR101957125B1 (en) Adsorbent for selective adsorption of carbon monoxide and method for preparation thereof
Vidal Treber et al. Platinum group metals removal using expanded vermiculite