ハニカム体ゼオライトモレキュラーシーブの吸着機構は、吸着と脱着の2つのタイプを含むことが重要である。溶液中の分子がハニカムゼオライトモレキュラーシーブに入ると、それらは孔壁と作用し、物理的または化学的結合を形成する。これらの結合はゼオライト分子篩孔に分子を吸着する。外部環境の条件が変更されると、例えば溶液中の濃度が変化し、吸着した分子がハニカムゼオライトモレキュラーシーブによって脱着される可能性があります。
ハニカム体ゼオライトモレキュラーシーブゼオライトモレキュラーシーブは、一般的な無機膜材料の固有の物理化学特性を有する規則的な微孔構造を有するアルミノケイ酸塩結晶の一種であり、さらに優れているのは、均一な規則的で、特定の空間方向を有する結晶細孔システム及び可変な骨格Si/Al比などの特性がゼオライトモレキュラーシーブ膜に篩分、選択的機能特性及び可変な膜の表面特性を与え、分子レベルでの高効率分離及び膜触媒反応の一体化を実現する優れた多孔質膜材料であり、潜在力及び将来性のある膜材料の一つである。
ゼオライトモレキュラーシーブが活性化されると、水分子が除去され、残りの原子はかご形構造を形成する。モレキュラーシーブ結晶には一定の大きさの正孔が多くあり、正孔間には同径の孔(「窓」とも呼ばれる)が多数連なっている。分子篩はその孔径より小さい分子を正孔内部に吸着することができ、孔径より大きい分子をその正孔外に排除し、分子を篩分けする役割を果たすため、分子篩と名付けられた。
ハニカム体ゼオライトモレキュラーシーブの吸着機構の重要性には、吸着と脱着の2種類がある。溶液中の分子がハニカムゼオライトモレキュラーシーブに入ると、それらは孔壁と作用し、物理的または化学的結合を形成する。これらの結合はゼオライト分子篩孔に分子を吸着する。外部環境の条件が変更されると、例えば溶液中の濃度が変化し、吸着した分子がハニカムゼオライトモレキュラーシーブによって脱着される可能性があります。
一般にイオン交換とは、ゼオライト分子篩骨棚外の補償カチオンの交換を指す。ゼオライト分子篩骨棚外の補償イオンは一般的にプロトン及びアルカリ金属又はアルカリ土類金属であり、それらは金属塩の水溶液中で様々な原子価状態の金属イオン型ゼオライト分子篩にイオン交換されやすい。
イオンは一定の条件下で、例えば水溶液や比較的高い温度を受けると移動しやすい。水溶液中では、ゼオライトモレキュラーシーブのイオン選択性の違いにより、異なるイオン交換特性を示すことができる。金属カチオンとゼオライトモレキュラーシーブの水熱イオン交換反応は自由拡散過程である。拡散速度は交換反応速度を制約する。
イオン交換によってゼオライトモレキュラーシーブの孔径の大きさを変えることができ、それによってその性能を変え、混合物を選択吸着分離する目的を達成することができる。
ゼオライトモレキュラーシーブはイオン交換を経た後、カチオンの数、大きさと位置が変化し、例えば高価なカチオン交換低価格カチオンを交換した後、ゼオライトモレキュラーシーブ中のカチオンの数を減少させ、しばしば位置欠員をもたらしてその孔径を大きくする、一方、半径の大きいイオン交換半径の小さいイオンの場合、その孔は一定の閉塞を受けやすく、有効孔径を減少させる。