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Molekularsiebe adsorbieren Feuchtigkeit & filtern spezifische Gase

Starke Trocknung

Selektive Adsorption möglich

Einsetzbar bis 200°C 

Bei allen Luftfeuchten einsetzbar

Regenerierbar ab 300°C

Online kaufen Molekularsiebe im Vergleich Downloads FAQ

Molekularsieb Zeolith Kugeln in Petrischale

So funktioniert`s.

Luft, Gase oder Lösungsmittel

Enthalten Wasserdampf, CO₂, organische Bestandteile oder andere Moleküle, die entfernt werden sollen.  

CAGESPHERE™ Molekularsieb 

  Molekularsiebe haben exakt definierte Poren und eine enorm große, polare Oberfläche. Sie ziehen Wasser- und andere Moleküle physikalisch an und binden sie - ganz ohne den Einsatz von Chemikalien.

Stoffe sind gebunden

 Die zu entfernenden Moleküle (z.B. Feuchtigkeit) bleiben an der Oberfläche des Granulat gebunden und können erfolgreich zurückgehalten bzw. getrennt werden. 

Was zeichnet CAGESPHERE® Molekularsiebe aus?

Selektive Absorption

Nur Moleküle, die kleiner sind als die Poren des Molekularsiebes, werden adsorbiert.

​Extrem niedrige Restfeuchte

Erreichen eine Restluftfeuchtigkeit im ppm-Bereich mit Taupunkten bis -70°C. Trocknung bis ins Detail.

​Regenerierbar & langlebig

Durch kontrolliertes Erhitzen auf 300 °C kann die Feuchtigkeit wieder ausgetrieben.

CAGESPHERE® Standard

Hocheffiziente Molekularsiebe.

Molekularsieb 3A Granulat

CAGESPHERE™ 3A​

 Entfernung von Wasser
 Zur Trocknung polarer Lösungsmittel geeignet

  • Kationen K+
  • Tatsächliche Porengröße 0,30nm 
  • Effektive Porengröße 0,38nm
  • Schüttdichte 0,67kg/l
  • Porenvolumen 0,35-0,70ml/g
  • Bruchfestigkeit >70N
  • Spezifische Oberfläche 500-1000qm/g
  • 575°C Glühverlust <1,5%
  • Abriebrate <0,25%
  • Wasseraufnahmekapazität >210ml/kg
  • Regenerationstemperatur 300°C  

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Molekularsieb 4A Granulat

CAGESPHERE™ 4A​

 Entfernung von Wasser und Kohlendioxid
 Zur Trocknung apolarer Lösungsmittel und Gase geeignet
  • Kationen Na+
  • Tatsächliche Porengröße 0,42nm 
  • Effektive Porengröße 0,42nm
  • Schüttdichte 0,67kg/l
  •  Porenvolumen 0,35-0,70ml/g
  • Bruchfestigkeit >80N
  • Spezifische Oberfläche 500-1000qm/g
  • 575°C Glühverlust <1,5%
  • Abriebrate <0,25%
  • Wasseraufnahmekapazität >230ml/kg
  • Regenerationstemperatur 300°C  

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Molekularsieb 5A Granulat

CAGESPHERE™ 5A

 Entfernung von Wasser und Kohlendioxid
   Zur Adsorption normaler (linearer) Kohlenwasserstoffe bis n-C4H10, Alkohole bis C4H9OH, Mercaptane bis C4H9SH geeignet

  • Kationen Ca+
  • Tatsächliche Porengröße 0,50nm 
  • Effektive Porengröße 0,50nm
  • Schüttdichte 0,67kg/l
  •  Porenvolumen 0,35-0,70ml/g
  • Bruchfestigkeit >80N
  • Spezifische Oberfläche 500-1000qm/g
  • 575°C Glühverlust <1,5%
  • Abriebrate <0,25%
  • Wasseraufnahmekapazität >230ml/kg
  • Regenerationstemperatur 300°C  

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Molekularsieb 13X Granulat

CAGESPHERE™ 13X

 Entfernung von Wasser und Kohlendioxid
 Trocknung und Entschwefelung von Erdgas, Flüssiggas und flüssigen Kohlenwasserstoffen
  Zur Trocknung von 

  • Kationen Na+
  • Tatsächliche Porengröße 0,75nm 
  • Effektive Porengröße 0,90.1,00nm
  • Schüttdichte 0,60kg/l
  •  Porenvolumen 0,35-0,70ml/g
  • Bruchfestigkeit >60N
  • Spezifische Oberfläche 650-1250qm/g
  • 575°C Glühverlust <2,0%
  • Abriebrate <0,25%
  • Wasseraufnahmekapazität >210ml/kg
  • Regenerationstemperatur 300°C

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CAGESPHERE® Plus

Ohne Bindemittel, dafür mit besseren Adsorptionsleistungen. 

Molekularsieb 3A Granulat bindemittelfrei

CAGESPHERE® Plus-3A​

Bindemittelfrei – größere Adsorptionskapazität
Entfernung von Wasser 
Zur Trocknung polarer Lösungsmittel geeignet

  • Porengröße: 0,3 nm
  • Partikelgröße: 2,5-5,0 mm
  • Mesh: 4x8
  • Schüttdichte: 650-750 g/l
  • Abriebgrad: 0,20 %
  • Druckfestigkeit: 40N
  • Feuchtigkeitsgehalt: 1,0 %
  • Wasseradsorptionskapazität: ≥24%
  • Regenerationstemperatur: 300°C

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Molekularsieb 4A Granulat bindemittelfrei

CAGESPHERE® Plus-4A​

 Bindemittelfrei – größere Adsorptionskapazität
 Entfernung von Wasser und Kohlendioxid
 Zur Trocknung apolarer Lösungsmittel und Gase geeignet

  • Porengröße: 0,40 nm
  • Partikelgröße: 1,6-2,5 mm oder 2,5-5,0 mm
  • Mesh: 8x12 oder 4x8
  • Schüttdichte: 620-700 g/l
  • Abriebgrad: 0,20 %
  • Druckfestigkeit: 25 N oder 115N
  • Feuchtigkeitsgehalt: 1,0 %
  • Wasseradsorptionskapazität: ≥24%
  • Regenerationstemperatur: 300°C

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Molekularsieb 5A Granulat bindemittelfrei

CAGESPHERE® Plus-5A

 Bindemittelfrei – größere Adsorptionskapazität
 Entfernung von Wasser und Kohlendioxid
 Zur Adsorption normaler (linearer) Kohlenwasserstoffe bis n-C4H10, Alkohole bis C4H9OH und Mercaptane bis C4H9SH geeignet

  • Porengröße: 0,5 nm
  • Partikelgröße: 2,5-5,0 mm
  • Mesh: 4x8
  • Schüttdichte: 620-700 g/l
  • Abriebgrad: 0,20 %
  • Druckfestigkeit: 40N
  • Feuchtigkeitsgehalt: 1,0 %
  • H2O Adsorptionskapazität: ≥24%
  • Statische N2 Adsorptionskapazität: ≥9,5 cm³
  • Regenerationstemperatur: 300°C

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Molekularsieb 13X Granulat bindemittelfrei

CAGESPHERE® Plus-13X

 Bindemittelfrei – größere Adsorptionskapazität
 Entfernung von Wasser und Kohlendioxid
 Trocknung und Entschwefelung von Erdgas, Flüssiggas und flüssigen Kohlenwasserstoffen
 Zur Trocknung von HMPT geeignet

  • Reale Porengröße: 0,74 nm
  • Partikelgröße: 1,6-2,5 mm
  • Mesh: 8x12
  • Schüttdichte: 595-675 g/l
  • Druckfestigkeit: 25 N/Stück
  • Abriebgrad: 0,20 %
  • Statische CO2-Adsorption: ≥30 %
  • Wassergehalt: 1 %
  • Regenerationstemperatur: 300°C

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Sie möchten ganz bestimmte chemische Stoffe adsorbieren?

Finden Sie heraus, welches CAGESPHERE® Molekularsieb welche Stoffe selektiv adsorbiert – Übersicht.

Vollständige Tabelle 

Auf separater Seite öffnen

Elementare Gase.

Stoff Formel Ø [Å] 3A 4A 5A 13X
Helium He 2,0 ✔✔✔✔
Wasserstoff H₂ 2,4 ✔✔✔✔
Neon Ne 3,2 ✔✔✔
Argon Ar 3,8 ✔✔✔
Krypton Kr 3,9 ✔✔✔
Xenon Xe 4,7 ✔✔
Sauerstoff O₂ 2,9 ✔✔✔
Stickstoff N₂ 3,0 ✔✔✔
Chlor Cl₂ 8,2 ✔

Anorganische Verbindungen

StoffFormelØ [Å] 3A4A5A13X
Wasser H₂O 2,6 ✔ ✔✔✔
Kohlenmonoxid CO 3,2 ✔✔✔
Kohlendioxid CO₂ 2,8 (✔) ✔✔✔
Ammoniak NH₃ 3,8 (✔) ✔✔✔
SchwefelwasserstoffH₂S 3,6 (✔) ✔✔✔
Schwefeldioxid SO₂ 4,3 ✔✔✔
SchwefelhexafluoridSF₆ 6,7

Alkohole & Sauerstoffverbindungen.

StoffFormelØ [Å] 3A4A5A13X
Methanol CH₃OH 3,6–4,4 (✔)✔✔✔
Ethanol C₂H₅OH 4,4 (✔)✔✔✔
Tetrahydrofuran (THF)C₄H₈O 5,0 (✔)

Kohlenwasserstoffe.

KLEIN & LINEAR

StoffFormelØ [Å] 3A4A5A13X
Methan CH₄ 3,8–4,0 ✔✔✔
Acetylen C₂H₂ 3,0 ✔✔✔
Ethylen C₂H₄ 3,9–4,3 ✔✔✔
Ethan C₂H₆ 4,2–4,4 ✔✔✔
Propylen C₃H₆ 4,0–5,0 ✔✔✔
Propan C₃H₈ 4,3–4,9 ✔✔

Kohlenwasserstoffe.

BUTANE & HÖHERE

StoffFormelØ [Å] 3A4A5A13X
n-Butan C₄H₁₀ 4,3 (✔)
i-Butan C₄H₁₀ 5,1 (✔)
i-Buten C₄H₈ 4,0 (✔)
trans-2-Buten C₄H₈ 5,1 (✔)
1,3-Butadien C₄H₆ 5,8 (✔)
n-Paraffine (höhere)Gruppe≥4,9 ✔✔
i-Paraffine (höhere)Gruppe≥5,6 ✔

Aromaten & Cyclische Kohlenwasserstoffe.

StoffFormelØ [Å] 3A4A5A13X
Benzol C₆H₆ 5,8–6,7✔
Toluol C₇H₈ 5,8–6,7✔
o-Xylol C₈H₁₀ 6,6 (✔)
m-Xylol C₈H₁₀ 6,3 (✔)
p-Xylol C₈H₁₀ 5,9 (✔)
Cyclohexan C₆H₁₂ 6,0 (✔)

Schwefel & Stickstofforganika.

StoffFormelØ [Å] 3A4A5A13X
Methylmercaptan CH₃SH 3,8(✔)
Ethylmercaptan C₂H₅SH 3,8(✔)
Thiophen C₄H₄S 5,3(✔)
Triethylamin C₆H₁₅N 7,8(✔)

Halogenierte & Verbindungen.

StoffFormelØ [Å] 3A4A5A13X
Tetrachlormethan CCl₄ 5,9–6,9✔
Trichlormethan CHCl₃ 6,9 (✔)
Hexachlorethan C₂Cl₆ 6,9 ✔
Tetrafluormethan CF₄ 5,3 ✔
Hexafluormethan C₂F₆ 5,3 ✔
×

Molekularsiebe mit A- und X-Struktur.

CAGESPHERE Typ A


Einfache Kristallstruktur (Linde Typ A)
Kleinere Poren
Gezielte Einstellung je nach Anwendung

Cagesphere® 3A Cagesphere® 4A Cagesphere® 5A

CAGESPHERE Typ X


Komplexe Kristallstruktur
Stärkere Feuchtigkeitsbindung
Breites Adsorptionsspektrum - auch für größere Moleküle

Cagesphere™ 13X

Wofür werden Bindemittel eingesetzt?

Bindemittel werden in der Produktion verwendet, um die Struktur der Molekularsiebe zu festigen. Dies bietet die Möglichkeit für einen günstigeren, aber trotzdem effektiven Herstellungsprozess.  

CAGESPHERE® Plus Molekularsiebe enthalten keine inaktiven Bindemittel - damit steht die gesamte Oberfläche für die Aufnahme von Feuchtigkeit und Gasen zur Verfügung. In dynamischen Prozessen mit wechselnden Drücken oder Durchflussraten zeigen diese Molekularsiebe eine höhere Leistungs- und Adsorptionsfähigkeit.

CAGESPHERE® 

– mit Bindemittel

Mechanisch belastbar
Standard Adsorptionsleistung

CAGESPHERE® Plus

– ohne Bindemittel

Weniger strukturstabil
Hoch-effiziente Adsorptionsleistung durch größere verfügbare Oberfläche 

Körnungen - Welche ist wann geeignet?

Grundsätzlich gilt: 

  • Je kleiner die Körnung, desto größer ist die spezifische Oberfläche pro Volumen. Dadurch erfolgt die Adsorption deutlich schneller, da die Moleküle rasch in Kontakt mit der inneren Oberfläche treten. Allerdings steigt bei feinen Körnungen gleichzeitig auch der Druckverlust im Gasstrom. 
  • Gröbere Körnungen hingegen bieten eine langsamere Adsorptionskinetik, sind dafür mechanisch stabiler und sorgen für einen geringeren Druckabfall im System.

Mehr erfahren

Vergleich grobe und feine Körnung Silica Gel​

Kunsstoffgranulat-Trocknung

- PET-Recycling

Molekularsiebe entziehen Kunststoffgranulaten geringste Feuchterückstände. 

Das verhindert Lufteinschlüsse, Spannungsrisse und Maßabweichungen bei Spritzguss oder Extrusion, sichert eine gleichmäßige Schmelzviskosität und reduziert Ausschussquoten und Nacharbeit.

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CO₂ & N₂ Entfernung

- PSA Sauerstoffaufbereitung

Molekularsiebe entfernen in PSA-Anlagen (Pressure Swing Adsorption) Stickstoff und Feuchtigkeit aus der Luft um hochreinen Sauerstoff für Medizin & Industrie herzustellen. 

Sie sichern konstante Reinheit sowie eine hohe Sauerstoffausbeute bei niedrigen Betriebskosten sicher.

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Lufttrocknung

- Atemluftkompressoren

Atemluftkompressoren werden überall eingesetzt, wo Menschen mit tragbarer Atemluft versorgt werden müssen. Vom Tauchsport über Feuerwehr bis zu Industrie und Bergbau. 

Filterpatronen gefüllt mit Molekularsieb sichern dabei die hohen Qualitätsstandards der Atemluft nach DIN EN 12021.  

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Druckluft Trocknung

- Adsorptionstrockner (kalt-regenerierend)

Adsorptionstrockner kommen überall dort zum Einsatz, wo normale Kältetrockner nicht mehr ausreichen – also wenn es richtig trocken werden muss

Mit Molekularsieben sind Taupunkte von unter −70 °C möglich.

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Marco Kolbus

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TDB CageSPHERE™ 4A 3.0-5.0mm

TDB CagesPHERE™ 5A 3.0-5.0mm

TDB CageSPHERE™ 13X 1.6-2.5mm

TDB CageSPHERE™ 13X 3.0-5.0MM

SDB CaGESPHERE™ 3A

SDB CageSPHERE™ 4A

SDB CageSPHERE™ 5A

SDB CageSPHERE™ 13X

FAQ zu CAGESPHERE Molekularsiebe.

Eigenschaften

Was sind Molekularsiebe in drei Sätzen erklärt?

 Ein Molekularsieb ist ein hochporöses, synthetisch hergestelltes Adsorptionsmittel – meist aus Zeolith – das gezielt Moleküle aufgrund ihrer Größe und Polarität aus Gas- oder Flüssigkeitsgemischen herausfiltern kann. Die besondere Eigenschaft von Molekularsieben ist ihre definierte Porengröße, typischerweise zwischen 3 und 10 Ångström (Å), was etwa 0,3 bis 1 Nanometer entspricht. Dadurch wirken sie wie ein mikroskopisches Sieb, das nur bestimmte Moleküle in seine Poren aufnehmen kann, während größere Moleküle ausgeschlossen werden.

Wie viel Wasser können Molekularsiebe aufnehmen?

Die Wasseraufnahme von Molekularsieben hängt vom jeweiligen Typ, der Korngröße und den Umgebungsbedingungen ab. Unsere Produkte können bis zu 24% ihres Eigengewichts an Wasser in einer vollständig gesättigten Umgebung adsorbieren. Das bedeutet: 1kg Molekularsieb kann je nach Einsatzbedingungen bis zu 240g Wasserdampf binden. 

Besonders leistungsfähig sind die Typen 3A, 4A und 13X, die gezielt für die Adsorption von Wassermolekülen entwickelt wurden. Während Typ 3A vor allem für Feuchteentzug in Anwesenheit anderer Gase genutzt wird (z.B. zur Trocknung von ungesättigten Kohlenwasserstoffen), zeichnet sich Typ 4A durch eine hohe Adsorptionskapazität bei Wasserdampf in der Luft oder bei technischen Gasen aus. Die tatsächliche Wasseraufnahme hängt dabei von der relativen Luftfeuchtigkeit, der Temperatur, dem Druck und der Zyklusdauer im Betrieb ab.

Was sind die Unterschiede zwischen den Molekularsieben 3A / 4A / 5A und 13X?

Die Molekularsieb-Typen 3A, 4A, 5A und 13X unterscheiden sich hauptsächlich durch ihre Porengröße und damit durch die Selektivität für bestimmte Moleküle, die sie adsorbieren können. Typ 3A besitzt die kleinste Porenstruktur (ca. 3 Ångström) und adsorbiert ausschließlich Wassermoleküle – ideal zur Feuchtigkeitsentfernung, ohne andere Substanzen wie Ethylen zu beeinflussen. Molekularsieb 4A (ca. 4 Å) ist universeller einsetzbar und bindet neben Wasser auch kleinere Moleküle wie Ammoniak, CO₂ oder Methanol. Es eignet sich besonders gut zur Luft- und Gastrocknung. Typ 5A (ca. 5 Å) kann zusätzlich n-Alkane und lineare Kohlenwasserstoffe aufnehmen, was ihn ideal für Molekültrennungen und Anwendungen wie die Erdgas- oder Wasserstoffaufbereitung macht. Molekularsieb 13X hat mit ca. 10 Å die größten Poren und kann auch größere Moleküle wie Aromaten, Schwefelverbindungen oder CO₂ adsorbieren. Es bietet die höchste Adsorptionskapazität und wird häufig in der Luftreinigung und Biogasaufbereitung eingesetzt.

Die Wahl des richtigen Molekularsiebs hängt letztendlich von der gewünschten Zielsubstanz, den Betriebsbedingungen und dem Anwendungszweck ab. Während Typ 3A optimal für reine Feuchtigkeitsentfernung ist, bieten Typ 5A und 13X weitergehende Möglichkeiten zur selektiven Molekültrennung und Gasaufbereitung. Für eine detaillierte Übersicht haben wir eine separate Tabelle für Sie bereitgestellt:

ADSORBIERBARKEIT VERSCHIEDENER STOFFE AN MOLEKULARSIEBEN

Bieten Molekularsiebe die Möglichkeit zur Visualisierung des Beladungszustand durch einen Farbindikator?

Nein, unsere Molekularsiebe haben im Gegensatz zum Silicagel keinen Farbindikator. 

Inwiefern lassen sich Molekularsiebe nach einer Sättigung wiederverwenden?

 Molekularsiebe lassen sich vollständig regenerieren, nachdem sie mit Feuchtigkeit oder anderen adsorbierten Molekülen gesättigt wurden. Das ist einer ihrer größten Vorteile gegenüber anderen Trockenmitteln wie Silikagel oder Aktivkohle. Die Regeneration erfolgt durch Wärmezufuhr (thermische Regeneration).

Hierbei wird das Molekularsieb auf 300°C erhitzt, um die adsorbierten Moleküle – meist Wasserdampf – aus dem Porensystem zu lösen. Dieser Prozess ist vollständig reversibel, da Molekularsiebe eine sehr stabile kristalline Struktur besitzen und ihre Adsorptionsfähigkeit auch über viele Zyklen hinweg erhalten bleibt. Da die Bindungskräfte in der Kristallstruktur so stark sind, dass Wassermoleküle erst bei diesen Temperaturen freigegeben werden, entfällt jedoch die Möglichkeit zur sogenannten Eigenregeneration. Das bedeutet, dass ein Freispülen des gebundenen Wassers mit der getrockneten Zuluft im Zuge der zyklischen Atmung einer Anlage oder eines Behälters ohne Zufuhr von Wärme effektiv nicht möglich ist.

Wie unterscheiden sich die verschiedenen Typen von Molekularsieben in Bezug auf ihre Porengröße und Adsorptionsverhalten?

 Die Porengröße der verschiedenen Typen von Molekularsieben entscheidet darüber, welche Moleküle in das Sieb eindringen und adsorbiert werden können – ein Prinzip, das als  molekulare Siebwirkung bekannt ist. Je kleiner die Poren, desto selektiver die Adsorption; je größer die Poren, desto mehr Moleküle können aufgenommen werden. So lassen sich Molekularsiebe präzise auf die jeweilige Anwendung zuschneiden – ob zur reinen Lufttrocknung, zur Gasreinigung oder zur selektiven Molekültrennung.

ADSORBIERBARKEIT VERSCHIEDENER STOFFE AN MOLEKULARSIEBEN

Können Ihre Molekularsiebe gezielt bestimmte Gase (z. B. CO₂, H₂S, NH₃) filtern?

Ja, unsere Molekularsiebe können gezielt bestimmte Gase wie CO₂, H₂S oder NH₃ selektiv adsorbieren, abhängig vom gewählten Siebtyp und den Prozessbedingungen. Die selektive Gasfiltration ist eine der größten Stärken von Molekularsieben – sie basiert auf präzise definierter Porengröße, Molekülstruktur und Polarität. Stark polare oder leicht polarisierbare Gase wie Kohlenstoffdioxid (CO₂), Schwefelwasserstoff (H₂S) und Ammoniak (NH₃) haben dabei eine hohe Affinität zur Zeolithstruktur der Molekularsiebe und werden besonders effizient gebunden.

Somit sind Molekularsiebe bei der Filterung von bestimmten Gasen durch ihre hohe Selektivität äußerst effizient, beruhen auf physikalischer Adsorbtionsprinzipien ohne chemische Reaktionen und bieten die Möglichkeit zur Wiederverwendung durch Regeneration. Zudem sind sie besonders gut geeignet für den Dauerbetrieb in Industrieanlagen.

Wie sollten Molekularsiebe gelagert werden, um ihre Funktion zu erhalten?

Molekularsiebe sind extrem hygroskopisch – das heißt, sie ziehen Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft an. Um ihre Adsorptionsfähigkeit zu erhalten, ist eine sachgerechte Lagerung unerlässlich. Bereits geringe Mengen an Luftfeuchtigkeit können die Poren der Siebe ungewollt belegen und damit ihre Wirkung beeinträchtigen oder vollständig blockieren: Trocken lagern, Verpackung beachten, Temperaturkontrolle und Lagerortbedingungen beachten.

Sollte es dennoch zu ungewolltem Feuchtigkeitseintrag kommen, können Molekularsiebe durch thermische Regeneration wieder vollständig aktiviert werden.

Einsatzgebiet

Warum sollte ich zur Lufttrocknung auf CAGESPHERE Molekularsiebe setzen?

Der Einsatz von Molekularsieben zur Lufttrocknung bietet gegenüber herkömmlichen Trocknungsmethoden wie Kälte- oder Adsorptionstrocknern mit Silicagel entscheidende Vorteile in Effizienz, Zuverlässigkeit und Trocknungsleistung. Sie besitzen durch einen Porendurchmesser von nur 0,4nm eine hohe innere Oberfläche von bis zu 1000m². Molekularsiebe – auch als Zeolithe bekannt – sind synthetisch hergestellte Aluminosilikate mit einer hochporösen, kristallinen Struktur, die gezielt für die Adsorption von Wassermolekülen ausgelegt ist.

Vorteile bei der Lufttrocknung:

  1. Extrem niedrige Restfeuchte
  2. Selektive Adsorption
  3. Regenerierbarkeit & lange Lebensdauer
  4. Chemische Stabilität & hohe Adsorptionskapazität
  5. Energieeffizienz in automatisierten Systemen

Wer dauerhaft zuverlässige, tief getrocknete Luft benötigt – insbesondere bei anspruchsvollen industriellen Anwendungen – profitiert mit Molekularsieben von einer leistungsstarken, wartungsarmen und nachhaltigen Lösung. Die Investition in Molekularsiebe zahlt sich durch Prozesssicherheit, Produktqualität und Energieeinsparungen langfristig aus.

Belasten Molekularsiebe durch die Filterwirkung meine Anlagen?

Nein, Molekularsiebe belasten Ihre Anlage in der Regel nicht – im Gegenteil, sie tragen aktiv zum Schutz und zur Langlebigkeit Ihrer Anlage bei. Bei sachgemäßer Anwendung und Integration in das bestehende System wirken Molekularsiebe als effektives Mittel zur Entfeuchtung und Gasreinigung, ohne mechanische oder chemische Belastung zu verursachen.

Molekularsiebe sind rein physikalisch wirkende Adsorptionsmittel. Sie arbeiten ohne mechanische Beanspruchung oder externe Energiezufuhr (außer bei der Regeneration) und belasten daher weder Leitungen noch Aggregate oder Komponenten der Anlage. Wenn sie korrekt ausgelegt und eingebaut sind – z. B. in Trockenpatronen oder Adsorberbehältern – ist der Druckverlust minimal. Die Durchströmung erfolgt ohne nennenswerte Erhöhung des Energieaufwands. Molekularsiebe reagieren nicht mit Metallen, Kunststoffen oder Dichtungen, wodurch Korrosion oder chemische Zersetzung im System ausgeschlossen sind. Zudem geben sie keine Schadstoffe an die Prozessmedien ab.

Durch die Entfernung von Feuchtigkeit und Verunreinigungen tragen Molekularsiebe maßgeblich dazu bei, dass Korrosion, Vereisung, Alterung oder Biofouling in Leitungen, Ventilen oder Sensoren vermieden werden – besonders wichtig in Druckluft-, Gas- und Hydrauliksystemen. Molekularsiebe sind sichere, passive und effiziente Komponenten, die Ihre Anlage nicht belasten, sondern aktiv schützen. 

Lassen sich Molekularsiebe bereits bei geringer Luftfeuchtigkeit einsetzen?

Ja, Molekularsiebe sind auch bei geringer Luftfeuchtigkeit äußerst effektiv einsetzbar. Anders als viele andere Trocknungsmittel behalten Molekularsiebe ihre hohe Adsorptionsleistung selbst dann bei, wenn der Feuchtigkeitsanteil in der Umgebungsluft oder im Gasstrom bereits sehr niedrig ist. 

Dank ihrer speziellen Kristallstruktur – insbesondere bei Typen wie 3A oder 4A – können sie selbst kleinste Mengen an Wasserdampf selektiv adsorbieren. Das macht sie ideal für Anwendungen mit extrem niedrigen Taupunktanforderungen bis -80°C, etwa in der Halbleiterfertigung, Medizintechnik oder Gasaufbereitung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Trocknungsmitteln behalten Molekularsiebe auch bei relativer Feuchte unter 10% ihre volle Adsorptionsleistung. Dadurch sorgen sie zuverlässig für trockene Prozesse, schützen empfindliche Komponenten und erhöhen die Betriebssicherheit – selbst wenn nur minimale Feuchtigkeitsmengen entfernt werden müssen. 

Molekularsiebe sind somit besonders für anspruchsvolle Trocknungsprozesse bei geringer Luftfeuchtigkeit geeignet. Sie bieten stabile Adsorptionsleistung, wo andere Trockenmittel nicht mehr ausreichen – ideal für alle Anwendungen, bei denen selbst geringste Feuchtemengen zu Problemen führen können.​

Wie gut ist der Wirkungsgrad bei hohen Temperaturen?

Der Wirkungsgrad von Molekularsieben sinkt mit steigender Temperatur, da die Adsorption von Wassermolekülen ein exothermer Prozess ist – das bedeutet: Je höher die Temperatur, desto geringer die Aufnahmefähigkeit. Dennoch behalten Molekularsiebe ihre Funktionsfähigkeit auch bei höheren Temperaturen und bieten im Vergleich zu anderen Trockenmitteln wie Silicagel oder Aktivkohle eine stabilere Leistung über einen größeren Temperaturbereich. 

Typischerweise liegt die optimale Arbeits-Temperatur für die Adsorption zwischen 20°C und 40°C. Bei Temperaturen von ca. 80°C ist die Wasseraufnahme noch gut möglich, jedoch reduziert – der Wirkungsgrad sinkt, weil die thermische Bewegung der Moleküle zunimmt und so die Bindungskräfte im Sieb geschwächt werden. Für Anwendungen bei hohen Temperaturen sind sie besonders dann geeignet, wenn Temperaturspitzen nur kurzzeitig auftreten oder wenn der Zyklus gezielt auf Adsorption bei niedriger und Regeneration bei hoher Temperaturausgelegt ist.  

Wird die Temperatur weiter erhöht (z.B. auf 150–300°C), beginnt der gegenteilige Prozess: die thermische Regeneration. In diesem Bereich wird die zuvor aufgenommene Feuchtigkeit wieder freigesetzt – ein gewünschter Effekt bei zyklisch betriebenen Systemen. 

Welche Branchen setzen Ihre CAGESPHERE  Molekularsiebe typischerweise ein?

Molekularsiebe werden branchenübergreifend eingesetzt - überall dort, wo nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch unerwünschte Gase und organische Verbindungen kontrolliert entfernt werden müssen. Ihre hohe Adsorptionsleistung, Selektivität und chemische Stabilität machen sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil in zahlreichen industriellen Anwendungen. Sie tragen entscheidend zur Produktsicherheit, Prozessstabilität und Energieeffizienz bei. Dabei werden unsere Produkte vor allem für folgende Branchen eingesetzt: 

Öl- und Gasaufbereitung, Wasseraufbereitung, Kunststoffgranulattrocknung, Erd- und Biogasindustrie, Museen, Labore und Isolierglas.

Sichere Nutzung

Sind Molekularsiebe sicher und ungiftig im Umgang?

Ja, Molekularsiebe gelte​n im Allgemeinen als sicher und ungiftig im Umgang, solange sie sachgemäß gehandhabt werden. Sie bestehen meist aus Zeolithen – natürlichen oder synthetisch hergestellten Aluminosilikaten – die chemisch inert, nicht brennbar und umweltverträglich sind. Molekularsiebe setzen keine schädlichen Stoffe frei und reagieren nicht mit anderen Materialien unter normalen Einsatzbedingungen. Trotzdem empfiehlt sich, wie bei jedem pulverförmigen Industrieprodukt, der Einsatz von Handschuhen und Atemschutz bei der Handhabung großer Mengen oder loser Füllungen

Ihre chemische Stabilität und Umweltverträglichkeit machen Molekularsiebe zu einem verlässlichen und sauberen Adsorptionsmittel in unterschiedlichsten Branchen.

Kann ich CAGESPHERE Molekularsiebe ohne Weiteres entsorgen?

Das kommt ganz darauf an. Die Entsorgung von Molekularsieben ist grundsätzlich unkompliziert, hängt jedoch vom jeweiligen Einsatz und der Art der Beladung ab. Frisch, unbenutzte oder ausschließlich mit Wasserdampf beladene Molekularsiebe gelten in der Regel als nicht gefährlicher Abfall und können – je nach lokaler Vorschrift – dem Haus- oder Gewerbeabfall bzw. einer thermischen Verwertung zugeführt werden. 

Verbrauchte Molekularsiebe mit Fremdstoffen (z.B. Öle, Lösemittel, Gase) können dagegen als kontaminierter Abfall gelten und müssen gemäß den geltenden Abfallrichtlinien (z.B. AVV in der EU) entsorgt werden. In solchen Fällen ist eine Analyse der Beladung und ggf. Einstufung als Sonderabfall erforderlich. Beachten Sie dabei  immer das mitgelieferte Sicherheitsdatenblatt (SDB) des Produkts.

Als Alternative können Molekularsiebe thermisch regeneriert werden, sodass eine Wiederverwendung anstelle der Entsorgung möglich ist – ökologisch wie wirtschaftlich oft die bessere Option.

Verpackungseinheiten

In welchen Verpackungseinheiten werden Molekularsiebe angeboten?

​Unsere Molekularsiebe sind in verschiedenen Verpackungseinheiten erhältlich. Diese sind in der Regel: 

  • 250g, 500g
  • 1kg, 3,5kg, 25kg, 140kg

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