Nach dem Prinzip der molekularen Destillationstrennung beruht die molekulare Destillationstrennung hauptsächlich auf dem Unterschied im molekularen mittleren freien Weg zwischen leichten und schweren Molekülen. Gleichzeitig können die zu trennenden Lichtmoleküle, die während des Trennprozesses entweichen, leicht durch Abkühlen erhalten werden. Leichtes Recycling, daher weist die Molekulardestillationstechnologie die folgenden grundlegenden Eigenschaften auf:
(1) Kryo-Destillation weit weg vom Siedepunkt der Verbindung. Die herkömmliche Destillationstechnologie beruht hauptsächlich auf dem Unterschied der Siedepunkte zwischen den Verbindungen zur Trennung. Um eine effiziente Trennung zu erreichen, muss sich die zu trennende Verbindung in einem siedenden Zustand befinden. Daher muss der Trennungsprozess der herkömmlichen Destillationstechnologie relativ hoch sein. Hohe Temperatur. Die molekulare Destillationstrennungstechnologie beruht auf dem Unterschied im mittleren freien Weg der molekularen Bewegung der Verbindung. Der Hochvakuumdestillationsprozess kann nicht nur den vollen Punkt der Verbindung verringern, sondern auch den Unterschied im mittleren freien Weg zwischen den Verbindungen weiter erhöhen, so dass der Destillationsprozess eine effiziente Destillation bei niedriger Temperatur sein kann.
(2) Destillation unter extrem niedrigem Druck. Der theoretische molekulare Destillationstrennungsprozess findet zwischen 0,01 Pa und 0,1 Pa statt. Ein extrem niedriger Destillationsdruck kann den mittleren freien Weg der molekularen Bewegung von Verbindungen erhöhen, wodurch der Unterschied in den mittleren freien Wegen zwischen Verbindungen vergrößert wird, um eine effiziente Trennung zu erreichen. Die traditionelle Destillationstechnologie ist meistens die Topfdestillation. Die zu trennende Verbindung wird zunächst am Siedepunkt zu einem Gas verdampft. Die gasförmige Verbindung wird unter der Wirkung einer Vakuumpumpe als Ganzes abgepumpt und kann kondensiert werden, wenn sie durch den Kondensator fließt. Der Abstand zwischen dem Kondensator und der Verdampfungsfläche ist zu groß, wodurch dieser Abschnitt entsteht
Der Abstand zwischen ist voll von gasförmigen Verbindungen, so dass es schwierig ist, den Druck auf dem Niveau der Verdampfungsflüssigkeit zu verringern. Bei der Molekulardestillationstechnologie wird die zu trennende Verbindung sofort kondensiert, sobald sich die zu trennende Verbindung verflüchtigt und entweicht, da sie sehr eng angeordnet ist. Daher ist der Partialdruck der gasförmigen Verbindung zwischen dem Kondensator und der Verdampferoberfläche sehr niedrig. Verbindungstrennung bei niedrigem Druck.
(3) Schnelle und effiziente Trennung. Bei der molekularen Destillation fließt die zu trennende Verbindung aus dem oberen Teil des Separator-Körpers ein und aus dem unteren Teil heraus. Auf der Oberfläche des Verdampfers bildet die zu trennende Verbindung unter Einwirkung des filmbildenden Teils einen Flüssigkeitsfilm mit einer Dicke von etwa 2 mm. Die flüssigkeitsfilmartige Destillation fördert das effiziente Entweichen der zu trennenden Verbindung. Gleichzeitig werden bei der molekularen Destillationstrennung die Kondensationsfläche und die Verdampfungsfläche nahe beieinander angeordnet, so dass die zu trennende Verbindung nach ihrem Entweichen schnell kondensiert werden kann, wodurch die Verweilzeit der Wärme- empfindliche Verbindung, die bei hoher Temperatur abgetrennt werden soll, was dazu beiträgt, die Verbindungseigenschaften beizubehalten. Im Allgemeinen kann die molekulare Destillationstechnologie nicht nur die Verweilzeit der zu trennenden Verbindung auf der Heizfläche verringern, sondern auch die gasförmige Hochtemperaturverweilzeit zwischen dem Entweichen flüchtiger Stoffe und der Kondensation verkürzen.
