Les tamis moléculaires sont des silicates d'aluminium métalliques cristallins avec des structures tétraédriques de dioxyde de silicium et d'alumine qui forment un réseau interconnecté tridimensionnel. En chauffant, des cavités uniformes sont produites, adsorbant sélectivement des molécules de tailles spécifiques, éliminant ainsi l'eau hydratée naturelle de ce réseau.
Sieves de 4 à 8 mailles sont généralement utilisées dans les applications en phase gazeuse, tandis que les tamis de 8 à 12 mailles sont couramment utilisés dans les applications en phase liquide. Les formes en poudre des tamis 3A, 4A, 5A et 13X conviennent à des applications spécifiques. Les tamis
Molecular sont réputés depuis longtemps pour leur capacité de séchage (même jusqu'à 90C), et leur praticité a été récemment démontrée dans les processus organiques synthétiques. Ils peuvent généralement séparer les produits souhaités des réactions de condensation qui sont généralement contrôlées par un équilibre défavorable. Il a été prouvé que ces zéolites synthétiques éliminent l'eau, les alcools (y compris le méthanol et l'éthanol) et le HCl de systèmes tels que les condensations de cétimines et d'amines, les condensations d'esters et la conversion d'aldéhydes insaturés en polyaldéhydes. Les tamis
Molecular sont des matériaux qui contiennent des pores minuscules précis et uniformes et peuvent être utilisés pour adsorber des gaz ou des liquides. Habituellement, les tamis moléculaires sont composés de minéraux de silicate d'aluminium, et il existe également des mélanges ou des composés synthétiques. Ces composés ont une structure ouverte qui permet aux petites molécules de se diffuser, telles que : argile, verre poreux, charbon microporeux, charbon actif, etc.
Molecular tamis peuvent adsorber des molécules plus petites que leur diamètre de pore dans les canaux internes des pores, tout en repoussant les molécules à l'extérieur des pores. Bien sûr, les tamis moléculaires ont non seulement la fonction de criblage, mais ont également un certain rôle dans l'amélioration de la capacité de réaction, c'est-à-dire qu'ils agissent comme un "milieu" dans les réactions chimiques, favorisant le progrès des réactions chimiques.