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Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden Bitte hilf Wikipedia indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfugst Siehe Diskussionsseite Zeolith A ist ein synthetisches farbloses kristallines Alumosilicat und hat in seiner hydratisierten Natrium Form die Summenformel Na12 AlO2 12 SiO2 12 27 H2O Unter der Sammelbezeichnung Zeolith A verbergen sich verschiedene Varianten dieser Verbindung Alle verfugen uber das gleiche Alumosilicat Gitter enthalten aber statt Natrium Ionen andere Ionen wie Kalium oder Calcium Da die Struktur des Zeolith Gitters unabhangig vom Wassergehalt ist werden auch die wasserfreien Formen zu Zeolith A gezahlt Zeolith A gehort zur Gruppe der Zeolithe zahlt jedoch nicht zu den Mineralen StrukturformelAllgemeinesName Zeolith AAndere Namen Molekularsieb A LTA Linde Typ A MS 4A Sasil ZEOLITE INCI 1 Summenformel Na12 AlO2 12 SiO2 12 27 H2OKurzbeschreibung farbloser Feststoff 2 Externe Identifikatoren DatenbankenCAS Nummer 1318 02 1EG Nummer 215 283 8ECHA InfoCard 100 013 895Wikidata Q191323EigenschaftenMolare Masse 2191 05 g mol 1Aggregatzustand festLoslichkeit nahezu unloslich in Wasser 2 SicherheitshinweiseGHS Gefahrstoffkennzeichnung 3 keine GHS PiktogrammeH und P Satze H keine H SatzeP keine P SatzeToxikologische Daten gt 5110 mg kg 1 LD50 Ratte oral 2 Soweit moglich und gebrauchlich werden SI Einheiten verwendet Wenn nicht anders vermerkt gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen Zeolith A wird in seiner Natrium Form als ein Enthartungsmittel in seinen dehydratisierten entwasserten aktivierten Formen als Trockenmittel verwendet Es findet so Anwendung in Waschmitteln als Entharter im Laborbereich als Entwasserungsmittel von Losemitteln zur Trocknung von Gasen z B der Luft oder Erdgasen und dient zur technischen Trennung geradkettiger und verzweigter Alkane Der breite Nutzen von Zeolith A hat diese Chemikalie zu einer Massenchemikalie gemacht Es werden mehrere hunderttausend Tonnen pro Jahr hergestellt Inhaltsverzeichnis 1 Struktur 1 1 Einleitung 1 2 Strukturelle Betrachtung 1 2 1 Das anionische Gitter 1 2 2 Die Kationen 1 2 3 Das Wasser 2 Synthese 3 Verwendung 3 1 Trockenmittel 3 2 Wasserenthartung Ionenaustausch 3 3 Molekularsieb 3 4 Biozid Depot 4 Weblinks 5 EinzelnachweiseStruktur BearbeitenEinleitung Bearbeiten nbsp Abb 1 Struktur des Zeolith AZeolith A hat eine Geruststruktur aus AlO4 und SiO4 Tetraedern Sie bilden ein kovalentes Gitter mit Hohlraumen die in der Regel Wasser enthalten Dieses Gitter ist ein riesiges Anion Daher enthalten die Hohlraume entsprechend viele Kationen die im inneren Wasser gelost oder an den inneren Wanden koordiniert sind Die Abbildung 1 zeigt einen reprasentativen Ausschnitt der Gitterstruktur Einheitszelle Im nachsten Abschnitt wird die Einheitszelle in einigen Gedankenschritten aufgebaut um die ubliche Prasentationsform der Einheitszellen sowie die physikalischen und chemischen Eigenschaften verstehen zu konnen Strukturelle Betrachtung Bearbeiten Das anionische Gitter Bearbeiten nbsp Abb 2 Sodalith Kafig nbsp Abb 3 Sodalith Kafig mit Al und Si nbsp Abb 4 Der alpha Kafig braun abgehoben in der Mitte des Bildes nbsp Abb 5 Zeolith A Ein riesiges Multi AnionZeolith A hat eine Geruststruktur aus AlO4 und SiO4 Tetraedern im Verhaltnis 1 1 Dabei sind im Wechsel Aluminium und Silicium Atome untereinander durch Sauerstoffatome verbunden Da sich die Tetraeder an jeder Knupfungsstelle ein Sauerstoffatom teilen fallen auf jedes Al und Si Atom je 2 Sauerstoffatome Aus einer Bilanz der Oxidationsstufen ergibt sich dass jedes Al Atom des kovalenten Gerustes eine negative Ladung erzeugt Diese Ladung wird durch ionische Bindungen mit Kationen wie z B Na ausgeglichen Oxidationsstufen Si 4 Al 3 und O 2 SiO2 0 AlO2 1 Die Verknupfung der Al und Si Tetraeder fuhrt zu einer raumlich dreidimensionalen Struktur Aus Tetraedern lassen sich eine Vielzahl Strukturen bilden was die grosse Anzahl verschiedener Zeolithe erklart Im Fall Zeolith A wird der so genannte Sodalithkafig Abb 2 gebildet Abbildung 3 zeigt die Positionen von Al und Si Sauerstoffatome sind hier nicht gezeigt Je ein Sauerstoff befindet sich in der Nahe der zwischen den Atomen gezeichneten roten Linien Diese Darstellung zeigt nur drei Bindungsrichtungen der Al und Si Tetraeder Die vierte Richtung erlaubt eine Verknupfung mit weiteren Sodalithkafigen Abb 1 zeigt die Verknupfung von acht Kafigen wie sie bei Zeolith A vorliegen Bei dieser Verknupfung der Sodalithkafige wird im Zentrum ein neuer Kafig gebildet der Alpha Kafig genannt wird In Abbildung 4 ist dieser Kafig deutlicher abgehoben dargestellt Die Einheitszelle stellt nur einen kleinen Ausschnitt des Zeolithen dar Abbildung 5 stellt acht verknupfte Einheitszellen dar Reihen sich viele Einheitszellen aneinander bildet sich ein mikroskopisch grosser wurfelformiger Kristall Jeder Kristall ist ein einziges riesiges Multi Anion Die Kationen Bearbeiten Die Ladung des Multi Anions wird durch eine ionische Bindung zu Kationen ausgeglichen In einem wasserfreien Zeolith nehmen die Kationen recht feste Koordinationsplatze in der Nahe der Sin Aln O2n Ringen ein Abbildung 6 zeigt die Position eines Kations an dem 12 Ring des Sodalith Kafigs Bei Zeolith A mit einfach geladenen Kationen reicht die Anzahl der 12 Ringe nicht aus Es mussen auch die grossen Ringe des alpha Kafigs genutzt werden Kationen an dieser Position versperren einen Teil dieser grossen Offnung Bei zweifach geladenen Kationen reicht die Zahl der 12 Ringe aus Der Ring des alpha Kafigs bleibt ungenutzt Diese Belegung oder Nichtbelegung des alpha Kafigs und die Grosse der Kationen ist entscheidend fur die Verwendung von Zeolith A als Molsieb s u Enthalt der Zeolith Wasser sind die Kationen sehr beweglich Sie sind im Wasser fast gelost und somit gegen andere Kationen austauschbar Diese Eigenschaft ist entscheidend fur die Verwendung als Entharter von Wasser s u Hier wird jeweils 2 Na gegen ein Ca2 ausgetauscht da Ca2 eine hohere Affinitat zum Zeolithen besitzt als das Na Kation Suspendiert man Natrium Zeolith A in reinem Wasser steigt der pH Wert des Wassers auf pH 10 bis 10 5 bei 3 g in 100 ml Der Zeolith hat Na in das Wasser gegeben und dafur H Ionen aufgenommen Die H Ionen waren zuvor Bestandteil von H2O OH bleibt zuruck der pH Wert ist gestiegen Auch diese Reaktion ist ein Ionenaustausch des Zeolithen nbsp Abb 6 Sodalith Kafig mit Al Si O und Me Das Wasser Bearbeiten Das Wasser im Zeolith A befindet sich in den Sodalith und den alpha Kafigen Die Wassermolekule sind fast frei beweglich wechselwirken aber stark mit den Kationen und dem anionischen Zeolith Gitter Daher ist der Dampfdruck des Wassers im Zeolith deutlich niedriger als derjenige von freiem Wasser siehe Kapillaritat Das Wasser kann durch Erhitzen aus dem Zeolith entfernt werden ohne die Gitterstruktur zu verandern oder zu zerstoren Beim Erhitzen des Zeolithen scheint es als wenn der Feststoff kochen wurde Dabei stromt gasformiges Wasser aus dem Feststoff und wirbelt die Kristalle auf Siedestein Synthese Bearbeiten nbsp Abb 7 Elektronenmikroskopisches Bild von Zeolith A Kristallen Die Synthese kann aus einer Mischung aus Aluminium und Silicium Hydroxiden in Natronlauge bei Temperaturen zwischen 50 und 90 Grad Celsius durchgefuhrt werden Die Hydroxide konnen mit Natronlauge frisch aus Aluminiumpulver und Tetraethylorthosilicat getrennt hergestellt und dann vermischt werden Vorteilhaft ist ein Uberschuss von Aluminium 12 A l O H 3 12 S i O H 4 12 N a O H N a 12 A l O 2 12 S i O 2 12 48 H 2 O displaystyle mathrm 12 Al OH 3 12 Si OH 4 12 NaOH longrightarrow Na 12 AlO 2 12 SiO 2 12 48 H 2 O nbsp Die Kristalle sind in Abbildung 7 zu sehen und sind in der Regel zwischen 0 5 und 10 µm gross Verwendung BearbeitenTrockenmittel Bearbeiten Zeolith A als Trockenmittel Der alpha Kafig und der Sodalith Kafig haben genug freies Innenvolumen und ausreichend grosse Ringoffnungen auch Poren oder Kanalen genannt um Wassermolekule aufzunehmen oder abzugeben Enthalt der Zeolith kein Wasser so zeigt sich eine hohe Tendenz Wasser aufzunehmen Die Aufnahme ist eine exotherme Reaktion und fuhrt zur Hydratation der Kationen und der anionischen Geruststruktur Das Wasser lasst sich gut unter Vakuum und erhohter Temperatur reversibel entfernen Zeolith A ist in Form kleiner Kugeln erhaltlich die aus den kleinen Kristallen und Bindemitteln geformt sind Sie lassen sich staubarm trocknen oder durch Dekantieren von einem Losemittel trennen das damit getrocknet wurde Wasserenthartung Ionenaustausch Bearbeiten Zeolith Natrium A als Entharter von Wasser In der hydratisierten Form des Zeolithen liegen die Kationen in den Hohlraumen ahnlich wie in einer Losung vor Sie sind mobil und wenig fest an einen Ort gebunden Sie konnen durch andere Kationen ausgetauscht werden wenn der Zeolith in Wasser suspendiert ist Ca2 wird bevorzugt aufgenommen Dabei werden 2 Na Ionen zur Erhaltung der Ladungsbilanz abgegeben Ionenaustausch In der wassrigen Phase im Wasser steht nun kein freies Ca2 mehr zur Verfugung die z B bei Waschmitteln zur Bildung von unloslichen Kalkseifen fuhren Da der Austausch eine Gleichgewichtsreaktion ist kann das Ca2 aus dem Zeolithen durch Na entfernt werden wenn Na in hoher Konzentration in der wassrigen Phase angeboten wird Regenerierung Zeolith A ist der ubliche Ersatzstoff fur Phosphate in Waschmitteln gilt als umweltneutral und ist ungiftig Es wurde zuerst von Milan Schwuger und Heinz Gerd Smolka bei Henkel 1972 eingefuhrt und die ersten phosphatfreien Waschmittel kamen damit 1977 auf den Markt Sein Nachteil ist sein Anfallen im Klarschlamm Da ein Mineral grundsatzlich nicht biologisch abbaubar ist erhoht es die zuruckbleibende Schlammmenge Selektivitat beim Ionenaustausch Ag gt Na gt K gt NH4 gt Li Ba2 gt Ca2 gt Cd2 gt Mg2 Molekularsieb Bearbeiten Zeolith A als Molekularsieb Technische Trennung geradkettiger und verzweigter Alkane mit wasserfreiem Zeolith A Geradkettige n Alkane konnen durch die Offnung des alpha Kafigs in den Zeolith eindringen Verzweigte iso Alkane sind sperriger und werden nicht aufgenommen n Alkane werden sozusagen herausgesiebt Die Grosse der Offnung des alpha Kafigs wird nicht nur durch die fixe Ringgrosse bestimmt sondern wird von den Kationen des Zeolithen beeinflusst Bei Na A im wasserfreien Zeolith nutzen Na Ionen diesen Platz als recht festen Bindungssort da kein Wasser zum Losen vorhanden ist Die Offnung scheint kleiner geworden zu sein Bei Ca A nutzen die Ca2 Ionen diesen Platz nicht Es steht die volle Ringoffnung zur Verfugung Die verfugbare Ringoffnung in Angstrom gibt den Molekularsieben MS ihren Namen MS 5A Calcium Form MS 4A Natrium Form MS 3A Kalium Form Typ Adsorbierte aufgenommene Stoffe Anwendungen3A H2O NH3 Trocknung von Methanol Ethanol und Gasen z B H2 4A CO2 H2S Ethen Ethan plus in der Tabelle weiter oben genannte Verbindungen Standard fur die Trocknung polarer und unpolarer Losemittel Trocknung gesattigter gasformiger Kohlenwasserstoffen5A n Alkane n Propanol n Butanol plus in der Tabelle weiter oben genannte Verbindungen Sorption von Alkanthiolen und H2S aus Erdgasen Abtrennung von n Alkanen in Aromaten und iso Alkanen Biozid Depot Bearbeiten Biozid Depot Silber Zeolith A Durch Ionentausch mit Ag lassen sich leicht Silberionen in den Zeolith einlagern Silber wird sehr bevorzugt eingefugt Bei der Verwendung als Zusatzstoff in Oberflachenbeschichtungen wird Silber in niedriger Dosierung freigesetzt Silber Ionen haben biozide Eigenschaften siehe Oligodynamie Weblinks BearbeitenThe International Zeolite Association IZA Strukturdaten fur Zeolithe Schulexperiment Ionenaustausch durch Zeolith A Memento vom 17 Juni 2008 im Internet Archive Einzelnachweise Bearbeiten Eintrag zu ZEOLITE in der CosIng Datenbank der EU Kommission abgerufen am 26 Februar 2020 a b c Datenblatt Zeolith A bei Merck abgerufen am 19 Januar 2011 Eintrag zu Zeolith in der GESTIS Stoffdatenbank des IFA abgerufen am 14 Dezember 2012 JavaScript erforderlich Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Zeolith A amp oldid 237168571