Кароткае апісанне розных відаў аксіду алюмінію
Розныя віды аксіду алюмінію таксама вядомыя як спецыяльны аксід алюмінію, неметалургічны аксід алюмінію або хімічны аксід алюмінію, дыферэнцыяваныя прадукты або прадукты пашырэння аксіду алюмінію і гідраксіду алюмінію. У залежнасці ад хімічнага складу, крышталічнай структуры, памеру часціц, чысціні, цвёрдасці, ступені спякання і г.д., іх можна падзяліць на больш чым 300 разнавіднасцяў. Характар многіх разнавіднасцяў аксіду алюмінію вельмі розны, некаторыя могуць быць цвёрдымі, як сапфір, некаторыя могуць быць мяккімі, як тальк; некаторыя маюць бачную шчыльнасць больш за 3200 кг/м³, а іншыя маюць шчыльнасць менш за 3,2 кг/м³. Некаторыя інертныя нерастваральныя рэчывы, але некаторыя могуць быць растваральнымі ў кіслотах і шчолачах, са значнай актыўнасцю; некаторыя вадкасці могуць быць падобнымі на пясок, прасеяны, але некаторыя з'яўляюцца глейкімі або нават тыкатропнымі калоідамі і не могуць быць адфільтраваны; некаторыя крышталічныя структуры і дыяметры крышталяў маюць шырокі дыяпазон варыяцый, некаторыя аморфныя; некаторыя маюць высокую адсарбцыйную здольнасць, некаторыя не маюць адсарбцыйнай здольнасці; некаторыя з'яўляюцца актыўнымі каталізатарамі, а некаторыя інертныя. Аднак агульнай рысай усіх разнавіднасцяў аксіду алюмінію ў любой форме з'яўляецца тое, што У рэшце рэшт, пры працяглым награванні пры вельмі высокіх тэмпературах яны пераўтвараюцца ў альфа-аксід алюмінію. Розныя віды аксіду алюмінію шырока выкарыстоўваюцца ў хіміі, медыцыне, вытворчасці каталізатараў, гумы, пластмас, паперы, напаўняльнікаў, пігментаў і іншых галінах. З развіццём навукі і тэхналогій і прымяненнем новых матэрыялаў рынак шматвіднага аксіду алюмінію становіцца ўсё шырэйшым і шырэйшым.
II. Класіфікацыя розных відаў аксіду алюмінію
(I) Розныя разнавіднасці гідраксіду алюмінію
1. Класіфікацыя некалькіх разнавіднасцяў гідраксіду алюмінію:
(1) Звычайны напаўняльнік гідраксід алюмінію, D50 = 50 м, 70 м;
(2) Дробны парашок гідраксіду алюмінію, D50 ≤20 м;
(3) Мікрапарашок гідраксіду алюмінію (ультратонкі гідраксід алюмінію), D50 ≤1 м;
(4) Сухі белы гідраксід алюмінію, беласць ≥93%;
(5) Высокабелы гідраксід алюмінію (штучны агат і штучны мармур), беласць ≥95%;
(6) Гідраксід алюмінію з нізкім утрыманнем шчолачы (натрыю), Na2O+K2O≤0,10%;
(7) Гідраксід алюмінію з нізкім утрыманнем жалеза, Fe2O3 ≤ 0,005%;
(8) Квазітонкі баксіт з крышталічным тыпам?-алох у выглядзе монагідратнага баксіту з 1-2 крышталічнымі водамі;
(9) Гель гідраксіду алюмінію, крышталічны al2O3·NH2O, асноўная фаза аморфнага крышталічнага тыпу.
2. ВЫКАРЫСТАННЕ розных відаў гідраксіду алюмінію:
(1) Выкарыстоўваецца ў якасці вогнеахоўнага сродку
Гідраксід алюмінію з'яўляецца ідэальным вогнеахоўным напаўняльнікам для пластмас, гумы і іншых арганічных палімераў і тэкстылю. Сінтэтычныя матэрыялы з гідраксідам алюмінію ў якасці напаўняльніка: поліэстэр, эпаксідная смала, фенольная смала, поліпрапілен, поліэтылен, полівінілхларыд, буціральдэгідны каўчук, неопрэн, сіліконавая гума і ўдасканаленае вогнеахоўнае пакрыццё, вогнеахоўныя дываны, вогнеахоўныя палатна, вогнеахоўныя канвеерныя стужкі і гэтак далей. Паколькі гідраксід алюмінію - гэта белы парашок, яго фізічныя і хімічныя ўласцівасці адносна стабільныя пры нармальных умовах, ён не ўбірае вільгаць, не змяняе колер, не таксічны, бясшкодны, без паху, памер часціц можа быць апрацаваны па меры неабходнасці вытворчасці. Пры тэмпературы нагрэву перавышае 200℃ гідраксід алюмінію пачынае паглынаць цяпло і раскладацца, вылучаючы трохкрышталічную ваду. Чым вышэй тэмпература, тым хутчэй будзе хуткасць раскладання, тым самым перашкаджаючы павышэнню тэмпературы палімера і выконваючы ролю астуджэння, вогнеахоўнага і вогнетушачага матэрыялу.
(2) Выкарыстоўваецца ў якасці напаўняльніка для штучнага агата і штучнага мармуру
З дапамогай гідраксіду алюмінію і ненасычанай поліэфірнай смалы або метакрылатнай смалы можна вырабляць штучныя мармуровыя і агатавыя дэкаратыўныя матэрыялы і сантэхніку. Паколькі гідраксід алюмінію мае паказчык праламлення (1,57), вельмі блізкі да паказчыка поліэфірнай смалы, штучныя вырабы забяспечваюцца празрыстасцю і здавальняючай яркасцю, і можна дадаваць розныя колеры для стварэння розных узораў і спецыфікацый. Прадукт таксама мае характарыстыкі высокай якасці, лёгкай вагі, адсутнасці выпраменьвання, адсутнасці далікатнасці, лёгкай рэзкі і г.д., і ў цяперашні час шырока выкарыстоўваецца.
(3) Выкарыстоўваецца ў якасці напаўняльніка для вырабу паперы
Гідраксід алюмінію ў асноўным выкарыстоўваецца ў якасці павярхоўнага пакрыцця, напаўняльніка і негаручай паперы ў вытворчасці паперы. Высокабелы ультратонкі гідраксід алюмінію характарызуецца высокай беласцю, дробным памерам часціц, раўнамерным размеркаваннем і лінейнай крышталічнай формай і г.д. Ён можа замяніць тытанавы бялільны парашок пры ўмове, што не зніжае беласць і непразрыстасць паперы, эканоміць кошт паперы, паляпшае бляск паперы і паляпшае якасць друку.
(4) Выкарыстоўваецца ў якасці напаўняльніка ў зубной пасце
Гідраксід алюмінію валодае мяккімі фрыкцыйнымі ўласцівасцямі і адносіцца да нейтральных матэрыялаў, напаўняльнік у зубной пасце ў якасці фрыкцыйнага агента можа эфектыўна выдаляць бруд з зубоў і дзёсен без пашкоджання. Памер часціц гідраксіду алюмінію, які выкарыстоўваецца ў якасці напаўняльніка зубной пасты, звычайна складае D50 ≤7 мкм, а дабаўка шчолачы павінна быць <0,01%.
(5) Выкарыстоўваецца ў якасці фармацэўтычнай сыравіны
Адным з асноўных кампанентаў лекаў ад страўніка з'яўляецца гідраксід алюмінію, які можа нейтралізаваць страўнікавую кіслату і з'яўляецца добрай сыравінай для вырабу лекаў ад страўніка.
(6) У якасці хімічнай сыравіны
Паколькі гідраксід алюмінію з'яўляецца амфатэрным злучэннем, ён можа хутка растварацца ў моцнай кіслаце або шчолачы, таму ён стаў сыравінай для многіх соляў алюмінію. Напрыклад, сульфат алюмінію і галун з'яўляюцца прадуктам рэакцыі гідраксіду алюмінію з сернай кіслатой і яе солямі, хларыд поліалюмінія з'яўляецца прадуктам рэакцыі гідраксіду алюмінію з салянай кіслатой, фтарыд алюмінію з'яўляецца прадуктам рэакцыі гідраксіду алюмінію з плавікавай кіслатой і г.д. З гідраксідам алюмінію (або растворам алюмінату натрыю) у якасці сыравіны можна атрымаць малекулярныя сіты тыпу 3a, 4a, 5a 13x, 10x і Y.
(2) Актываваны аксід алюмінію
Існуе восем крышталічных тыпаў аксіду алюмінію: ,,,,,, і. Шляхам награвання і дэгідратацыі гідраксіду алюмінію пры розных тэмпературах можна атрымаць розныя крышталічныя тыпы аксіду алюмінію. Аднак, калі яго абпаліць пры тэмпературы вышэй за 1200℃, іншыя крышталічныя тыпы аксіду алюмінію ў рэшце рэшт пераўтворацца ў -аксід алюмінію. Альфа-аксід алюмінію называецца высокатэмпературным аксідам алюмінію, таксама вядомым як інертны аксід алюмінію, астатнія сем крышталічных тыпаў аксіду алюмінію называюцца нізкатэмпературным аксідам алюмінію, таксама вядомым як актываваны аксід алюмінію.
Як гідрат аксіду алюмінію, механізм і спецыфічны працэс фазавага пераходу таксама вельмі адрозніваюцца з-за розніцы ў тэмпературы абпалу, часе абпалу і камплементарнасці гідрату. Пры хуткім абязводжванні гідраксіду алюмінію пры 400-600 ℃ з-за выдалення вады яго крышталічная структура распадаецца, паверхня крышталя становіцца друзлай, утвараецца мноства пор і расколін, што прыводзіць да рэзкага павелічэння ўдзельнай плошчы паверхні. Аксід алюмінію з разумнай структурай пор, большым аб'ёмам пор і большай удзельнай плошчай паверхні мае высокую актыўнасць. Каталізатар або носьбіт каталізатара, які вырабляецца з яго дапамогай, можа быць выкарыстаны для парфумернай вытворчасці, крэкінгу або сінтэзу вуглевадародаў, дэгідратацыі, акіслення, дэгідравання, гідрагенізацыі, рыформінгу, дэсульфурызацыі, дэхларытызацыі, дэфтарыравання і гэтак далей. Актываваны аксід алюмінію таксама можа быць згорнуты ў шарыкі або выціснуты ў палоскі ў якасці асушальніка і гіграскапічнага агента для вадкасцей і газаў, які выкарыстоўваецца для астуджэння, паветрана-падзельнай сушкі, сушкі на прыборах з дапамогай ветру і селектыўнай адсорбцыі мікраэлементаў або мікразабруджвальных рэчываў у прамысловых працэсах. Акрамя таго, ён мае моцную адгезію і з'яўляецца сыравінай для вырабу вогнетрывалых матэрыялаў з вогнетрывалай гліны.
(3) Інэртны аксід алюмінію
Інэртны аксід алюмінію таксама называюць высокатэмпературным аксідам алюмінію, гідраксідам алюмінію або іншым крышталічным аксідам алюмінію, які ўтвараецца шляхам абпалу пры высокай тэмпературы каля 1200℃ - крышталічны аксід алюмінію. Як аксід металу, альфа-аксід алюмінію мае добрыя фізічныя і хімічныя ўласцівасці. Ён мае выдатную міжмалекулярную кагезію, кампактную і дасканалую крышталізацыю, а таксама можа вытрымліваць розныя хімічныя змены. У той жа час альфа-аксід алюмінію таксама мае такія перавагі, як высокая тэмпература плаўлення (2050℃), высокая цвёрдасць, добрыя ізаляцыйныя ўласцівасці, высокая механічная трываласць, добрая ўстойлівасць да ізаляцыі, а таксама высокая цеплаўстойлівасць і ўдарная вязкасць, таму ён шырока выкарыстоўваецца ў наступных аспектах:
1. вогнетрывалы
Дзякуючы высокай тэмпературы плаўлення, выдатным механічным уласцівасцям і каразійнай устойлівасці пры высокіх тэмпературах, альфа-аксід алюмінію выкарыстоўваецца для вытворчасці розных вогнетрывалых матэрыялаў, такіх як мулітавыя і аксідаалюмінавыя вогнетрывалыя цэглы, корундавыя вогнетрывалыя цэглы і вырабы з корунду, а таксама аморфных вогнетрывалых адлівак.
2. Высокагліназёмная кераміка
Дзякуючы вялікай аб'ёмнай шчыльнасці альфа-аксіду алюмінію, ён можа ўтвараць кампактнае спечанае цела, а таксама валодае зносаўстойлівасцю і высокай механічнай трываласцю, таму ён падыходзіць для вытворчасці зносаўстойлівага фарфору, напрыклад, для шліфавання рознымі фарфоравымі шарыкамі, пяскоструйнымі сопламі, вадзянымі шчоткамі і г.д., а таксама дзякуючы добрай цеплаўстойлівасці і тэрмічнай ударнай трываласці, падыходзіць для вытворчасці керамічных інструментаў. Дзякуючы сваім высокатэмпературным ізаляцыйным характарыстыкам, нізканатрыевы аксід алюмінію падыходзіць для вытворчасці свечак запальвання і ізалятараў для высакатэмпературных электрапрыбораў, тонкаплёнкавых інтэграваных электрычных падмуркавых дошак, стандартных дэталяў і іншага высокачастотнага ізаляцыйнага фарфору. Альфа-аксід алюмінію шырока выкарыстоўваецца ў вытворчасці архітэктурнай керамікі, прамысловай керамікі, электроннай электракерамікі, сантэхнікі і жывой керамікі, а таксама тэхналагічнай керамікі, напрыклад, керамічнай цэглы з альфа-аксіду алюмінію, керамічных падлог, керамічных ролікавых стрыжняў, керамічных помпаў, керамічных фільтраў і г.д.
3. Абразіўны матэрыял (матэрыял, устойлівы да ізаляцыі)
Дзякуючы высокай цвёрдасці, альфа-аксід алюмінію можа выкарыстоўвацца ў якасці шліфавальных матэрыялаў, шліфавальных матэрыялаў і зносаўстойлівых матэрыялаў. Яго можна выкарыстоўваць у якасці шліфавальных і паліравальных матэрыялаў для сталі, каляровых металаў, пластыка, дрэва або драўнянага валакна і ўсіх відаў горных парод (у тым ліку нефрыту), для вырабу шліфавальных колаў, такарных інструментаў і іншых рэжучых інструментаў, а таксама ў якасці павярхоўнага зносаўстойлівага пласта для кампазітных драўляных падлог і некаторых відаў абсталявання або металічных вырабаў.
(4) Высокачысты ультратонкі аксід алюмінію
Высокачысты ультратонкі аксід алюмінію - гэта звыштонкі парашок аксіду алюмінію высокай чысціні з утрыманнем AL2O3 > 99,99%, грануляцыяй < 1 мкм. Ён у асноўным выкарыстоўваецца для спякання празрыстага аксіду алюмінію, флуарэсцэнтных носьбітаў, натрыевых лямпаў высокага ціску, высакаякаснага фізічнага і хімічнага абсталявання, штучных костак, паўправадніковых падкладак (C), напаўняльнікаў запісвальных стужак, суперфільтравальнага асяроддзя, высакаякасных абразіўных матэрыялаў, спецыяльнай керамікі, рэжучых інструментаў, тыгля высокай чысціні, вакол восі, бамбардзіровачных мішэняў, печавых труб, упаковачных матэрыялаў, монакрышталічных матэрыялаў, штучных камянёў і г.д.; Ён можа палепшыць кампактнасць, аздабленне, халодную і гарачую стомленасць, глейкасць разрушэння і ўстойлівасць да паўзучасці керамікі. Ён можа палепшыць зносаўстойлівасць малекулярных прадуктаў, выкарыстоўваецца для пластмас, армавання і ўмацавання гумы, зносаўстойлівых, высокатэмпературных напаўняльнікаў пакрыццяў і перадавых касметычных напаўняльнікаў. У той жа час ён таксама выкарыстоўваецца ў якасці каталізатара і носьбіта каталізатара ў нафтахімічнай і ўгнаеннай прамысловасці, лазерных тэхналогій у якасці сыравіны для лазернага неадымавага шкла і рубінавых лазерных матэрыялаў, у якасці перадавых ізаляцыйных матэрыялаў у энергетычнай прамысловасці, аэракасмічнай прамысловасці, у якасці паверхневых матэрыялаў. апрацоўка для аэракасмічных самалётаў, ракет і штучных спадарожнікаў і г.д. З прагрэсам грамадства і развіццём навукі і тэхнікі пашыраецца таксама сфера прымянення высокачыстага і ультратонкага аксіду алюмінію, і перспектывы рынку вельмі перспектыўныя.
(5) Корунд
Прыродны крышталь аксіду алюмінію называецца корундам, які часта мае розныя колеры з-за розных прымешак. Ён мае шкляны або алмазны бляск, шчыльнасць 3,9-4,1 г/см3 і цвёрдасць 8,8. Натуральны корунд таксама называюць каштоўным каменем. Тыя, што ў крышталі маюць невялікую колькасць аксіду хрому, называюцца рубінамі, тыя, што ўтрымліваюць невялікую колькасць прымешак жалеза і тытана, — сапфірамі, а тыя, што ўтрымліваюць невялікую колькасць прымешак жалеза і кобальту, — смарагдамі.
Вытворчасць натуральнага корунду ў прыродзе вельмі невялікая, і ён у асноўным выкарыстоўваецца для дэкору. Корунд, які выкарыстоўваецца ў якасці прамысловай сыравіны, вырабляецца штучна. Існуе два віды штучнага корунду: плаўлены корунд і спечаны корунд. У асноўным існуюць наступныя разнавіднасці:
1. Плаўлены корунд
Плаўлены аксід алюмінію ў асноўным складаецца з белага плаўленага аксіду алюмінію і карычневага плаўленага аксіду алюмінію.
Плаўлены белы корунд вырабляецца з прамысловага аксіду алюмінію і выплаўляецца ў дугавой печы пры высокай тэмпературы вышэй за 2000℃. Ён мае характарыстыкі высокай беласці, высокай чысціні, высокай цвёрдасці, выдатнай самазавострывання, моцнай шліфавальнай сілы, нізкай цеплааддачы, каразійнай устойлівасці, высокай тэмпературнай устойлівасці, добрай тэрмічнай стабільнасці і гэтак далей. Яго можна выкарыстоўваць для вырабу перадавых шліфавальных і паліравальных матэрыялаў, шліфавальных інструментаў з яго, шліфавання высокавугляродзістай сталі і нержавеючай сталі; ён таксама шырока выкарыстоўваецца ў вытворчасці высакаякасных вогнетрывалых і дакладных ліцейных формаў, якія выкарыстоўваюцца для вырабу спецыяльнай керамікі і ваенных, электронных і іншых высокатэхналагічных матэрыялаў; корунд, атрыманы з высакаякаснага ультратонкага аксіду алюмінію, таксама можа выкарыстоўвацца ў якасці штучных каштоўных камянёў.
Карычневы корунд, таксама вядомы як наждачная папера, вырабляецца з баксітаў, антрацыту і жалезнага лому шляхам плаўлення пры высокай тэмпературы вышэй за 2000℃ у электрычнай печы. Яго колер карычневы.
Карычневы корунд характарызуецца ўмеранай цвёрдасцю, высокай шчыльнасцю ворсу, добрай крышталізацыяй, нізкім каэфіцыентам лінейнага пашырэння, добрай глейкасцю і каразійнай устойлівасцю і г.д. Ён шырока выкарыстоўваецца ў пяскоструйных матэрыялах, абразівах, напаўняльніках, фільтруючых асяроддзях, рэжучых матэрыялах, вогнетрывалах, абразівах і кераміцы.
2. Спечаны корунд
Спечаны корунд на аснове прамысловай або высакаякаснай гліназёмнай баксітавай руды ў якасці сыравіны, вырабляецца шляхам дробнага драбнення матэрыялу ў выглядзе шарыка або цела пры спяканні пры высокай тэмпературы 1750-1900 ℃, і мае вялікую сакрэтную рысу, нізкую сітаватасць, высокую інтэнсіўнасць збожжа, выдатную ўстойлівасць да тэрмічных удараў пры высокай тэмпературы і ўстойлівасць да эрозіі шлаку, шырока выкарыстоўваецца для вырабу вогнетрывалых і абразіўных матэрыялаў.
3. Таблічны корунд
Пласціністы корунд — гэта парашок аксіду алюмінію высокай чысціні, які спачатку здрабняюць, гранулююць, сушаць і абпальваюць пры высокай тэмпературы 1850-1950℃. Ён мае добра развітую крышталічную структуру ў выглядзе пласцін і лускавінак з буйным памерам зерня. Гэта ідэальны вогнетрывалы матэрыял з высокай чысцінёй, добрай аб'ёмнай стабільнасцю, малой усаджваннем пасля паўторнага абпалу і высокай цеплавой устойлівасцю. Пласціністы корунд у асноўным вырабляецца шляхам спякання, а таксама электрычным плаўленнем.
6) солі алюмінію
Солі алюмінію адносяцца да злучэнняў алюмінію. Тут апісаны толькі некалькі распаўсюджаных соляў алюмінію.
1. Сульфат алюмінію
Сульфат алюмінію складаецца з сульфату алюмінію і поліалюмінію, сульфату алюмінію амонію (алюмоамонійныя галуны), сульфату алюмінію калію (галун або каліевыя галуны), звычайна з сернай кіслатой і гідраксідам алюмінію або баксітам, каолінам, попелам і іншымі алюмініевымі мінераламі, якія змяшчаюць мінералы. Сульфат алюмінію ў асноўным выкарыстоўваецца ў якасці прамысловага рэагента, флокулянта, агента для ачысткі вады, для вырабу паперы і г.д., а таксама ў вытворчасці іншых хімічных прадуктаў, якія змяшчаюць алюміній. Поліалюмінію выкарыстоўваецца ў асноўным для ачысткі паверхневых вод; галуны могуць выкарыстоўвацца ў якасці разрыхляльніка, нейтралізатара і вадаасаджвальніка для харчовых прадуктаў. Галуны выкарыстоўваюцца ў традыцыйнай кітайскай медыцыне і ў якасці разрыхляльніка. Яны таксама выкарыстоўваюцца ў вытворчасці паперы, малярных вырабаў і ў якасці воданепранікальнага агента.
2. Хларыд алюмінію
Хларыд алюмінію і поліхларыд алюмінію (алюмініевы золь) выкарыстоўваюцца ў карбанату алюмінію, які звычайна атрымліваюць рэакцыяй салянай кіслаты з металічным алюмініем, гідраксідам алюмінію або мінераламі, якія змяшчаюць алюміній. Хларыд алюмінію і поліхларыд алюмінію з'яўляюцца відам ачышчальніка вады з нізкай цаной і добрым эфектам, а таксама могуць выкарыстоўвацца ў якасці праклейкі паперы, рафінавання цукру, ліцця, тканіны супраць маршчын, носьбіта каталізатара, звязальнага рэчыва, фармацэўтычнай рафінацыі, хуткацвярдзеючага цэменту, касметычнай сыравіны і г.д.
3. Фтарыд алюмінію і фтарыд натрыю
Фтарыд алюмінію і фтораалюмінат натрыю — дзве асноўныя солі фтарыду. Фтарыд алюмінію ў асноўным выкарыстоўваецца ў якасці рэгулятара ў электралітычным асяроддзі рафінавання алюмінію. Гэта белы парашок з ігольчастай крышталізацыяй. Працэс вытворчасці фтарыду алюмінію мае мокры і сухі метады. З-за патрабаванняў аховы навакольнага асяроддзя мокры метад практычна выключаецца, а сухі метад шырока выкарыстоўваецца для вытворчасці. Тэхналагічны працэс сухога атрымання фтарыду алюмінію ўключае працэс цыркуляцыйнага кіпячага слоя кампаніі Luqi ў Германіі, шматслаёвы працэс кіпячага слоя кампаніі Booth у Швейцарыі і працэс сінтэзу HF ALF3 з унутранымі і знешнімі награвальнымі печамі кампаніі Pincnair у Францыі. Сухі працэс заключаецца ў атрыманні сульфату кальцыя (гіпсу) і газа HF шляхам рэакцыі флюарыту і сернай кіслаты, а затым у атрыманні фтарыду алюмінію шляхам рэакцыі газа HF і гідраксіду алюмінію пасля дэгідратацыі. Пры вытворчасці фтарыду алюмінію, які з'яўляецца пабочным прадуктам фасфатных угнаенняў, спачатку патрабуецца папярэдняе награванне раствора фтарыду крэмніевай кіслаты, а затым у рэзервуары з перамешваннем з гідраксідам алюмінію (або суспензіяй баксіту) пры пэўнай тэмпературы адбываецца рэакцыя фтарыду алюмінію і крэмнію (асаджэнне). Таксама можна спачатку выкарыстоўваць рэакцыю аміячнай вады і фтарыду крэмніевай кіслаты, утвараючы фтарыд амонія і крэмніевы гель (асаджэнне), а затым з растворам фтарыду амонія і алюмінію. гідраксід пры пэўнай тэмпературы і ціску рэакцыя, утварэнне фтарыду алюмінію.
Фтораалюмінат натрыю (таксама вядомы як крыяліт) — гэта складаны фтарыд, звычайна шэра-белыя крышталічныя часціцы або парашок, які ў асноўным выкарыстоўваецца ў электралітычнай алюмініевай прамысловасці ў якасці растваральніка. Працэс вытворчасці фтораалюмінату натрыю ў асноўным уключае метад атрымання соды з фтораалюмінатам, пры якім спачатку ўзаемадзейнічае з плавікавай кіслатой і гідраксідам алюмінію для атрымання фтораалюмінату, а затым узаемадзейнічае з содай для сінтэзу фтораалюмінату натрыю (крыяліту).
4. Іншыя солі алюмінію
Нітрат алюмінію можа выкарыстоўвацца ў якасці каталізатара для арганічнага сінтэзу, протравы ў паліграфічнай і фарбавальнай прамысловасці, сродку для аздаблення скуры і г.д., звычайна яго атрымліваюць шляхам рэакцыі алюмінію або гідраксіду алюмінію з азотнай кіслатой.
Фасфат алюмінію можна выкарыстоўваць у якасці фумігацыйнага інсектыцыду. Звычайна яго атрымліваюць шляхам спальвання змешанага алюмініевага парашка і чырвонага фосфару.
Малекулярныя сіты фасфатнай серыі алюмінію валодаюць высокай іённа-абменнай ёмістасцю і каталітычнай актыўнасцю і былі атрыманы рэакцыяй гідраксіду алюмінію і фосфарнай кіслаты.
Дыгідрагенатрыпаліфасфат алюмінію можа быць выкарыстаны ў якасці антыкаразійнага пігмента, адсарбента (дэзадаранта), каталізатара этылену ў этанол, звычайна з рэакцыі металічнага алюмінію або гідраксіду алюмінію з фосфарнай кіслатой.
Ультратонкі алюмініевы сілікат — гэта аморфны звышбелы парашок з выдатнай суспензіяй і чыста белым выглядам. Ён шырока выкарыстоўваецца ў пакрыццях, скуры, друку і фарбаванні, друкарскай фарбе, вытворчасці паперы, пластмас, гумы і іншых відах у спалучэнні з іншымі пігментамі (тытанавы белы парашок). Крышталічны алюмініевы сілікат можа быць выкарыстаны ў якасці каталізатара для дэгідратацыі метанолу ў газавай фазе з атрыманнем дыметылавага эфіру. Звычайны алюмініевы сілікат можа быць выкарыстаны ў якасці ізаляцыйнага матэрыялу. Алюмініевы сілікат звычайна атрымліваюць рэакцыяй вадкага шкла з сульфатам алюмінію.
Крышталі борату алюмінію могуць быць выкарыстаны ў якасці армавальнага матэрыялу з пластыка, металу, керамікі, звычайна з аксідам алюмінію і борам або змешаным аксідам бору. Пасля кантакту пры высокай тэмпературы плаўлення вадзяная пара можа ператварацца ў газападобны стан фтарыду алюмінію і аксіду бору, і ўтварацца крышталі борату алюмінію.
(vii) іншыя шматвіднасці аксіду алюмінію і звязаныя з ім прадукты пашырэння
Іншы тып аксіду алюмінію ўсё яшчэ ўключае карбанаваны алюміній, валакно аксіду алюмінію, плёнку аксіду алюмінію, парашок SB, акрамя таго, дроб алюмініева-галієвага сплаву, трыметылалюміній і іншыя арганічныя алюмініевыя вырабы таксама з'яўляюцца прадуктамі з больш высокім тэхнічным утрыманнем. Алюмінавае валакно складаецца з монакрышталічнага валакна -Al2O3, доўгага валакна -Al2O3, кароткага валакна -Al2O3, якое ў асноўным выкарыстоўваецца ў якасці металу, пластыка, гумы, керамічнага армавальнага матэрыялу, вогнетрывалага ізаляцыйнага матэрыялу і вогнетрывалага матэрыялу для траекторыі запуску ракет, эмульсіі алей-вада, сумесі алей-вада і матэрыялу для падзелу і фільтрацыі клеевых вадкасцей, а таксама выкарыстоўваецца ў якасці носьбіта каталізатара для пераўтварэння вуглевадародаў. Парашок SB з'яўляецца сыравінай для каталізатара гідрагенізацыі і іншых высакаякасных каталізатараў. Алюміній і вадарод утвараюцца ў выніку моцнай рэакцыі гранул алюмініева-галієвага сплаву ў вадзе, што з'яўляецца ідэальным працэсам вытворчасці вадароду для будучых транспартных сродкаў на вадародным паліве. Трыметылалюміній выкарыстоўваецца ў якасці каталізатара палімерызацыі алефінаў, ракетнага паліва і сыравіны для атрымання трыметылагалію.
Баксітавыя руды могуць выкарыстоўвацца для вытворчасці вогнетрывалых матэрыялаў, флокулянтаў для ачысткі вады, прапантаў для гідраразрыву пласта нафты, карычневага корунду і высокагліназёмнага цэменту, парашка алюмінату кальцыя або цэменту алюмінату кальцыя і г.д., а алюмініева-крэмніевыя сплавы таксама могуць вырабляцца метадам электрычнага нагрэву.
Чырвоны шлам, які атрымліваецца з аксіду алюмінію, можа выкарыстоўвацца ў якасці дэсульфурызатара і агента для паляпшэння глебы на вугальных электрастанцыях. Пасля выдалення натрыю яго можна выкарыстоўваць для вытворчасці цэменту, сценных матэрыялаў, керамзіту і г.д. З чырвонага шламу таксама можна здабываць жалезную руду, рэдкі скандый, вісмут і іншыя каштоўныя металы.
Прамежкавыя прадукты аксіду алюмінію, вадкі алюмінат натрыю і цвёрды алюмінат натрыю (спечаны клінкер), могуць быць выкарыстаны ў якасці паскаральніка бетону або ў вытворчасці паскаральніка; галій, ванадый і іншыя каштоўныя металы могуць быць атрыманы і выняты з прамежкавага маткавага раствора, які атрымліваецца з аксіду алюмінію.
Час публікацыі: 15 верасня 2020 г.