Tamis moléculaire Il y a 1 produit.

Tamis moléculaire

Le tamis moléculaire, la solution adaptable…

L’humidité est présente partout. Et il est parfois très difficile de lutter contre. A de très faibles concentrations, ou à l’intérieur même de gaz, l’humidité se révèle être un adversaire très sérieux. Il faut alors user d’intelligence et surtout des produits adéquats. C’est pour cette raison que Humistore développe et démocratise l’utilisation des tamis moléculaires.

La découverte du tamis moléculaire n’est pas toute jeune. Elle date de 1756, lors de la première apparition du terme zéolithe. Une zéolithe est un cristal d’aluminosilicate et qui possède la particularité de rester poreux. Entre chaque particule d’aluminosilicate, se trouve un vide. La nature ayant horreur du vide, ces derniers se chargent de cations ou d’eau. Mais une fois le cristal chargé, l’eau remplissant les espaces entre les particules d’aluminosilicate reste mobile. Des échanges ont donc lieu.

Qu’est ce qu’un...  Plus

Le tamis moléculaire, la solution adaptable…

L’humidité est présente partout. Et il est parfois très difficile de lutter contre. A de très faibles concentrations, ou à l’intérieur même de gaz, l’humidité se révèle être un adversaire très sérieux. Il faut alors user d’intelligence et surtout des produits adéquats. C’est pour cette raison que Humistore développe et démocratise l’utilisation des tamis moléculaires.

La découverte du tamis moléculaire n’est pas toute jeune. Elle date de 1756, lors de la première apparition du terme zéolithe. Une zéolithe est un cristal d’aluminosilicate et qui possède la particularité de rester poreux. Entre chaque particule d’aluminosilicate, se trouve un vide. La nature ayant horreur du vide, ces derniers se chargent de cations ou d’eau. Mais une fois le cristal chargé, l’eau remplissant les espaces entre les particules d’aluminosilicate reste mobile. Des échanges ont donc lieu.

Qu’est ce qu’un tamis moléculaire ?

De fait, on seulement des échanges ioniques ont cours, mais en plus, il devient alors possible de déshydrater (complètement ou partiellement), et ce de manière réversible, les cristaux, permettant ainsi le remplacement de l’eau par une autre phase adsorbée. Autre spécificité du matériau, les porosités sont toutes de même taille. C’est d’ailleurs ce qui lui confère sa classification parmi les cristaux. Selon la taille des molécules, elles pourront donc circuler librement à l’intérieur de ce dédale de porosités. Le cristal fonctionne comme un tamis, laissant entrer les petites molécules et interdisant le passage des plus grosses. C’est pour cette raison que l’on parle de tamis moléculaire.

Pour information, sachez que les zéolithes naturelles découvertes à ce jour sont au nombre de 150, et qu’il en existe 48 fabriquées synthétiquement. Des types de zéolithes ont même été trouvés sur Mars ! Les zéolithes synthétiques sont avant tout utilisées dans l’industrie pétrolière. Elles permettent en effet la purification des matériaux. Et leur fabrication, même en grand nombre, ne nuit pas à l’environnement, puisqu’elles ne nécessitent que deux composants : la silice et l’alumine. Or, ces deux composants sont parmi les plus abondants sur la Terre.

Mais les zéolithes ne sont pas les seuls cristaux utilisables comme tamis moléculaire. Outre les autres tamis naturels, comme le charbon microporeux ou les verres poreux, il existe aujourd’hui de nombreux tamis moléculaires synthétiques, œuvrant parfaitement dans la lutte contre l’humidité emprisonnée. Ainsi, il est possible de jouer sur la taille des porosités afin de capturer des molécules plus ou moins grosses. De surcroît, les structures synthétiques sont bien plus efficaces car plus uniformes et plus pures.

Ces tailles se mesurent en Angström, du nom du physicien suédois qui découvrit la spectroscopie. Un Angström est une mesure représentant 0,1 nanomètre (ou 100 picomètres), soit 0,000 000 000 1mètre. Parmi les différentes tailles de pores des tamis moléculaire, on trouve donc les suivantes, en fonction des besoins de chacun :

-        3 Angström. Ces pores sont efficaces pour adsorber les molécules d’eau (H2O) et d’ammoniac (NH3).

-        4 Angström. Outre l’eau, ces pores permettent l’adsorption des dioxydes de carbone (CO2), des dioxydes soufre (SO2), des sulfures d’hydrogène (H2S), de l’éthylène (C2H4), de l’éthane (C2H6), des propylènes et polypropylènes (C3H6) et de l’éthanol (EtOH ou CH2-CH3-OH).

-        5 Angström. La taille des porosités permettent ici l’adsorption des composés carbonés comprenant 4 atomes de carbone. Tous les alcools et les thiols ne comprenant pas plus de 4 atomes de carbone sont également adsorbés.

-        8 Angström. Les pores son suffisamment grandes pour permettre l’adsorption des composés aromatiques et des chaînes carbonées plus longues et/ou ramifiées.

-        10 Angström. Ici, les chaînes de n-di-butylamine pourront être adsorbées.

Humistore à votre service

Selon vos besoins, Humistore peut vous fabriquer sur mesure le tamis moléculaire qui vous est indispensable. Que vos besoins soient d’ordres privés ou professionnels. Tous nos produits sont fabriqués par nos soins et livrés directement depuis nos locaux de Parentis, dans le sud-ouest de la France. Comptez toutefois environ 2 semaines avant de recevoir votre commande de tamis moléculaire, le temps pour nous de vous les préparer. Ces tamis peuvent vous être livrés en sachets de 1 gramme comme en sacs de 25 kilos. Choisissez votre conditionnement (en vrac ou en sachet) de Tamis moléculaire. Nous répondrons à votre commande.

Bien sûr, si vous souhaitez plus de détails et plus d’explications sur le rôle des tamis moléculaires, et si vous hésitez sur la taille des pores en fonction des liquides ou des gaz que vous voulez adsorber, nous restons à votre entière disposition. Nos équipes seront toujours de bon conseil et sauront vous aider à déterminer de quel type de tamis moléculaire vous avez besoin.

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