Kratak opis različitih vrsta aluminijevog oksida
Raznovrsni aluminijum oksidi, poznati i kao specijalni aluminijum oksid, nemetalurški aluminijum oksid ili hemijski aluminijum oksid, diferencirani proizvodi ili proizvodi za proširenje aluminijum oksida i aluminijum hidroksida. Prema svom hemijskom sastavu, kristalnoj strukturi, veličini čestica, čistoći, tvrdoći, stepenu sinterovanja itd., mogu se podijeliti na više od 300 vrsta. Priroda mnogih vrsta aluminijum oksida je veoma različita, neke mogu biti tvrde kao safir, neke mogu biti mekane kao talk u prahu; neke imaju prividnu gustinu veću od 3.200 kg/m³, dok druge imaju gustinu manju od 3,2 kg/m³. Neke su inertne nerastvorljive supstance, ali neke se mogu rastvoriti u kiselinama i bazama, sa značajnom aktivnošću; Neke tečnosti mogu biti poput prosijanog pijeska, ali neke su viskozne ili čak tiksotropne koloidne i ne mogu se filtrirati; Neke imaju širok raspon varijacija kristalne strukture i prečnika kristala, neke su amorfne; Neke imaju visok adsorpcijski kapacitet, neke nemaju adsorpcijski kapacitet; Neki su aktivni katalizatori, a neke su inertne. Međutim, zajednička karakteristika svih vrsta aluminijum oksida, u bilo kojem obliku, je da... Na kraju se pretvaraju u alfa aluminijum oksid ako se dugo zagrijavaju na vrlo visokim temperaturama. Različite vrste aluminijum oksida se široko koriste u hemiji, medicini, katalizatorima, gumi, plastici, proizvodnji papira, punilima, pigmentima i drugim oblastima. Razvojem nauke i tehnologije i primjenom novih materijala, tržište viševarijantnog aluminijum oksida postaje sve šire i šire.
Ii. Klasifikacija različitih vrsta aluminijevog oksida
(I) Više varijanti aluminijum hidroksida
1. Klasifikacija više vrsta aluminijum hidroksida:
(1) Obično punilo aluminijum hidroksid, D50 = 50 m, 70 m;
(2) Fini prah aluminijum hidroksida, D50 ≤20 m;
(3) Mikro prah aluminijum hidroksida (ultrafini aluminijum hidroksid), D50 ≤1 m;
(4) Suhi bijeli aluminijev hidroksid, bjelina ≥93%;
(5) Visoko bijeli aluminijev hidroksid (punjenje od umjetnog ahata i umjetnog mramora), bjelina ≥95%;
(6) Niskoalkalni (natrijum) aluminijum hidroksid, Na2O+K2O≤0,10%;
(7) Hidroksid aluminija s niskim sadržajem željeza, Fe2O3 ≤ 0,005%;
(8) Kvazi-tanki boksit, s kristalnom vrstom?-alooha kao monohidrirani boksit od 1-2 kristalne vode;
(9) Gel aluminijum hidroksida, kristal al₂O₃·NH₂O, glavna faza je amorfnog kristalnog tipa.
2. UPOTREBA različitih vrsta aluminijum hidroksida:
(1) Koristi se kao usporivač plamena
Aluminijum hidroksid je idealno punilo za plastiku, gumu i druge organske polimere i tekstil kao sredstvo za usporavanje plamena. Sintetički materijali s aluminijum hidroksidom kao punilom su: poliester, epoksid, fenolna guma, polipropilen, polietilen, polivinil hlorid, butiraldehidna guma, neopren, silikonska guma i napredni premazi za usporavanje plamena, protivpožarni tepisi, protivpožarna platna, protivpožarne transportne trake i tako dalje. Budući da je aluminijum hidroksid bijeli prah, njegova fizička i hemijska svojstva su relativno stabilna pod normalnim uslovima, ne upija vlagu, ne mijenja boju, nije toksičan, bezopasan, nema mirisa, veličina čestica se može prerađivati po potrebi proizvodnje. Kada temperatura zagrijavanja pređe 200℃, aluminijum hidroksid počinje apsorbovati toplotu i razgrađivati se, oslobađajući tri kristala vode. Što je temperatura viša, to je brža brzina razgradnje, čime se inhibira porast temperature polimera i igra ulogu hlađenja, usporavanja plamena i suzbijanja požara.
(2) Koristi se kao materijal za punjenje umjetnog ahata i umjetnog mramora
S aluminijum hidroksidom i nezasićenom poliesterskom smolom ili metakrilatnom smolom mogu se proizvesti umjetni mramorni i agatni dekorativni materijali i sanitarna oprema. Budući da aluminijum hidroksid ima indeks prelamanja (1,57) koji je vrlo blizak indeksu prelamanja poliesterske smole, umjetni proizvodi imaju prozirnost i zadovoljavajuću svjetlinu, a mogu se dodati različite boje za dizajniranje različitih uzoraka i specifikacija. Proizvod također ima karakteristike visoke kvalitete, male težine, bez zračenja, bez lomljivosti, lakog rezanja itd., te se trenutno široko koristi.
(3) Koristi se kao punilo za proizvodnju papira
Aluminijum hidroksid se uglavnom koristi kao površinski premaz, punilo i nezapaljivi papir u proizvodnji papira. Visoko bijeli ultrafini aluminijum hidroksid karakteriše visoka bjelina, fina veličina čestica, ujednačena raspodjela i linearni kristalni oblik itd. Može zamijeniti titanijum bijeli prah pod pretpostavkom da ne smanjuje bjelinu i neprozirnost papira, štedi troškove papira, poboljšava sjaj papira i poboljšava performanse štampanja.
(4) Koristi se kao punjenje u pastama za zube
Aluminijum hidroksid ima blage karakteristike trenja i spada u neutralne materijale, punjenje u pasti za zube kao sredstvo za trenje može efikasno ukloniti prljavštinu sa zuba i desni bez oštećenja. Veličina čestica aluminijum hidroksida koji se koristi kao punjenje paste za zube je uglavnom D50 ≤ 7 μm, a dodatak alkalija mora biti < 0,01%.
(5) Koristi se kao farmaceutske sirovine
Jedna od glavnih komponenti želučanih lijekova je aluminijev hidroksid, koji može neutralizirati želučanu kiselinu i dobra je sirovina za izradu želučanih lijekova.
(6) Kao hemijske sirovine
Budući da je aluminijum hidroksid amfoterni spoj, može se brzo otopiti u jakoj kiselini ili lužini, pa je postao sirovina za mnoge aluminijumske soli. Na primjer, aluminijum sulfat i stipsa su proizvod reakcije aluminijum hidroksida sa sumpornom kiselinom i njenim solima, polialuminijum hlorid je proizvod reakcije aluminijum hidroksida sa hlorovodičnom kiselinom, aluminijum fluorid je proizvod reakcije aluminijum hidroksida i fluorovodonične kiseline itd., s aluminijum hidroksidom (ili rastvorom natrijum aluminata) kao sirovinom, mogu se proizvesti molekularna sita tipa 3a, 4a, 5a 13x, 10x i Y.
(2) Aktivirani aluminijev oksid
Postoji osam kristalnih vrsta aluminijevog oksida: ,,,,,, i. Zagrijavanjem i dehidracijom aluminijevog hidroksida na različitim temperaturama mogu se dobiti različiti kristalni tipovi aluminijevog oksida. Međutim, ako se prži na temperaturi iznad 1200 ℃, drugi kristalni tipovi aluminijevog oksida će se na kraju pretvoriti u -aluminijev oksid. Alfa-aluminijev oksid naziva se visokotemperaturni aluminijev oksid, poznat i kao inertni aluminijev oksid, a ostalih sedam kristala aluminijevog oksida naziva se niskotemperaturni aluminijev oksid, poznat i kao aktivirani aluminijev oksid.
Kao hidrat aluminijevog oksida, mehanizam i specifični proces faznog prelaza su također vrlo različiti zbog razlike u temperaturi prženja, vremenu prženja i komplementarnosti hidrata. Kada se aluminijev hidroksid brzo dehidrira na 400-600 ℃, zbog uklanjanja vode, njegov kristalni skup se raspada, kristalna površina postaje labava, a formiraju se mnoge pore i pukotine, što rezultira naglim povećanjem specifične površine. Aluminijev oksid s razumnom strukturom pora, većim volumenom pora i većom specifičnom površinom ima visoku aktivnost. Katalizator ili nosač katalizatora koji on proizvodi može se koristiti za parfeme, krekovanje ili sintezu ugljikovodika, dehidraciju, oksidaciju, dehidrogenaciju, hidrogenaciju, reformiranje, desumporizaciju, dehloritizaciju, defluorinaciju i tako dalje. Aktivirani aluminijev oksid se također može smotati u kuglice ili iscijediti u trake kao sredstvo za sušenje i higroskopno sredstvo za tekućine i plinove, koristi se za hlađenje, sušenje zrakom, sušenje instrumenta vjetrom i selektivnu adsorpciju elemenata u tragovima ili zagađivača u tragovima u industrijskim procesima. Osim toga, ima jako prianjanje i sirovina je za proizvodnju vatrostalnih materijala od gline.
(3) Inertni aluminijev oksid
Inertni aluminijum oksid se naziva i aluminijum oksid visoke temperature, aluminijum hidroksid ili drugi kristalni aluminijum oksid koji nastaje prženjem na visokoj temperaturi od oko 1200℃ - kristalni aluminijum oksid. Kao metalni oksid, alfa-alumina ima dobra fizička i hemijska svojstva. Ima odličnu intermolekularnu koheziju, kompaktnu i savršenu kristalizaciju, te može izdržati različite hemijske promjene. Istovremeno, alfa-alumina također ima prednosti visoke tačke topljenja (2050℃), visoke tvrdoće, dobrih izolacijskih performansi, visoke mehaničke čvrstoće, dobre otpornosti na abraziju, te visoke otpornosti na toplotu i udarnu čvrstoću, pa se široko koristi u sljedećim aspektima:
1. vatrostalni
Zbog visoke tačke topljenja, odličnih mehaničkih svojstava i otpornosti na koroziju na visokim temperaturama, alfa-alumina se koristi za proizvodnju raznih vatrostalnih materijala, kao što su mulitne i aluminijumske vatrostalne opeke, korundske vatrostalne opeke i korund proizvodi, kao i amorfni vatrostalni livenici.
2. Keramika s visokim udjelom aluminijevog oksida
Zbog velike zapreminske gustoće, alfa-alumina može formirati kompaktno sinterovano tijelo, te otpornost na habanje i visoku mehaničku čvrstoću, pa je pogodna za proizvodnju porculana otpornog na habanje, kao što je brušenje raznim porculanskim kuglicama, mlaznicama za pjeskarenje, vodenim četkama itd., ali i zbog dobre otpornosti na toplinu i toplinske udarne čvrstoće, pogodna je za proizvodnju keramičkih alata. Zbog svojih visokotemperaturnih izolacijskih performansi, alfa-alumina je pogodna za proizvodnju svjećica i izolatora za visokotemperaturne električne uređaje, tankoslojne integrirane električne podloge, standardnih dijelova i drugog visokofrekventnog izolacijskog porculana. Alfa-alumina se široko koristi u proizvodnji arhitektonske keramike, industrijske keramike, elektroničke električne keramike, sanitarne opreme i žive keramike, kao i procesne keramike, kao što su keramičke opeke od alfa-alumine, keramički podovi, keramičke valjkaste šipke, keramičke pumpe, keramički filteri itd.
3. Abrazivni materijal (materijal otporan na abraziju)
Zbog svoje visoke tvrdoće, alfa-alumina se može koristiti kao materijal za brušenje, brusni materijal i materijal otporan na habanje. Može se koristiti kao materijal za brušenje i poliranje čelika, obojenih metala, plastike, drveta ili drvenih vlakana i svih vrsta kamena (uključujući žad), može se koristiti za izradu brusnih ploča, alata za tokarenje i drugih alata za rezanje, može se koristiti u kompozitnom sloju za habanje površine drvenih podova i za površinski sloj za habanje neke opreme ili metalnih proizvoda.
(4) Ultrafini aluminijum oksid visoke čistoće
Visokočisti ultrafini aluminijum oksid odnosi se na sadržaj AL2O3 > 99,99%, granulaciju < 1 μm visokočisti superfini prah aluminijum oksida, uglavnom se koristi za sinterovanje prozirnog aluminijum oksida, fluorescentne nosače, natrijumske lampe visokog pritiska, visokokvalitetnu fizičku i hemijsku opremu, vještačke kosti, poluprovodničke podloge (C), materijale za punjenje traka za snimanje, super filter medije, visokokvalitetne abrazivne materijale, specijalnu keramiku, alate za rezanje, visokočisti lončić, oko ose, mete za bombardovanje, cijevi peći, materijale za pakovanje, monokristalne materijale, vještačko kamenje itd.; Može poboljšati kompaktnost, završnu obradu, hladni i topli zamor, žilavost na lom i otpornost na puzanje keramike. Može poboljšati otpornost na habanje molekularnih proizvoda, koristi se za plastiku, ojačanje i kaljenje gume, otporno na habanje, premaze otporne na visoke temperature i napredna kozmetička punila; Istovremeno, koristi se i kao katalizator i nosač katalizatora u petrohemijskoj industriji i industriji đubriva, laserskoj tehnologiji kao sirovina za lasersko neodimijumsko staklo i rubin laserske materijale, kao napredni izolacijski materijali u elektroindustriji, vazduhoplovnoj industriji, kao površinski materijal. tretman za svemirske avione, rakete i vještačke satelite itd. S napretkom društva i razvojem nauke i tehnologije, širi se i područje primjene visoke čistoće i ultrafinog aluminijevog oksida, a tržišne perspektive su vrlo obećavajuće.
(5) Korund
Prirodni kristal aluminijevog oksida naziva se korund, koji često ima različite boje zbog različitih nečistoća. Ima stakleni ili dijamantski sjaj, gustoću od 3,9-4,1 g/cm3 i tvrdoću od 8,8. Prirodni korund se naziva i dragim kamenom. Oni s malom količinom hromovog oksida u kristalu su rubin, oni s malom količinom željeza i titana su safir, a oni s malom količinom željeza i kobalta su smaragd.
Proizvodnja prirodnog korunda u prirodi je vrlo mala i uglavnom se koristi za dekoraciju. Korund koji se koristi kao industrijske sirovine je vještački proizveden. Postoje dvije vrste vještačkog korunda: taljeni korund i sinterovani korund. Uglavnom postoje sljedeće varijante:
1. Spojeni korund
Taljeni aluminijev oksid se uglavnom sastoji od bijelog taljenog aluminijevog oksida i smeđeg taljenog aluminijevog oksida.
Taljeni bijeli korund se pravi od industrijske glinice i topi u lučnoj peći na visokoj temperaturi iznad 2000 ℃. Ima karakteristike visoke bjeline, visoke čistoće, visoke tvrdoće, odličnog samooštrenja, snažne sile brušenja, niske topline, otpornosti na koroziju, otpornosti na visoke temperature, dobre termičke stabilnosti i tako dalje. Može se koristiti za izradu naprednih materijala za brušenje i poliranje, alata za brušenje napravljenih od njega, brušenja visokougljičnog čelika i nehrđajućeg čelika; Također se široko koristi u proizvodnji visokokvalitetnih vatrostalnih i preciznih kalupa za lijevanje, koristi se za izradu posebne keramike i vojnih, elektroničkih i drugih visokotehnoloških materijala; Korund proizveden od visokočiste ultrafine glinice može se koristiti i kao umjetni dragulji.
Smeđi korund, također poznat kao brusni papir, pravi se od boksita, antracita i otpadnog željeza topljenjem na visokoj temperaturi iznad 2000℃ u električnoj peći. Njegova boja je smeđa.
Smeđi korund karakterizira umjerena tvrdoća, visoka gustoća hrpe, dobra kristalizacija, nizak koeficijent linearnog širenja, dobra žilavost i otpornost na koroziju itd. Široko se koristi u materijalima za pjeskarenje, abrazivima, punilima, medijima za filtraciju, materijalima za rezanje, vatrostalnim materijalima, abrazivima i keramici.
2. Sinterovani korund
Sinterovani korund na bazi industrijske ili visokočiste rude aluminijumskog boksita kao sirovine, napravljen finim mljevenjem kugli ili tijela materijala, sinterovanjem na visokoj temperaturi od 1750-1900 ℃, ima veliku tajnu, nisku poroznost, zrno visokog intenziteta, odličnu otpornost na termalne udare na visokim temperaturama i otpornost na eroziju troske, široko se koristi za izradu vatrostalnih i abrazivnih abraziva.
3. Tablični korund
Pločasti korund je vrsta praha aluminijum oksida visoke čistoće, koji se prvo melje, peletira, suši i kalcinira na visokoj temperaturi od 1850-1950℃. Formira se s dobro razvijenom kristalnom strukturom ploča i ljuskica s velikom veličinom zrna. Idealan je vatrostalni materijal s visokom čistoćom, dobrom stabilnošću volumena, malim skupljanjem nakon ponovnog pečenja i jakom otpornošću na termičke udare. Pločasti korund se uglavnom proizvodi sinterovanjem, ali i električnim topljenjem.
6) aluminijumske soli
Aluminijumske soli se odnose na spojeve aluminija. Ovdje je opisano samo nekoliko često korištenih aluminijumskih soli.
1. Aluminijum sulfat
Aluminijum sulfat sadrži aluminijum sulfat i polialuminijum sulfat, aluminijum amonijum sulfat (amonijum aluminijum), aluminijum sulfat kalijum (aluminijum ili kalijum aluminijum), uglavnom se proizvodi reakcijom sa sumpornom kiselinom i aluminijum hidroksidom ili boksitom, kaolinom, pepelom i drugim aluminijumskim mineralima. Aluminijum sulfat se uglavnom koristi kao industrijski reagens, flokulant, sredstvo za prečišćavanje vode, u proizvodnji papira itd., a koristi se i u proizvodnji drugih hemijskih proizvoda koji sadrže aluminijum. Polialuminijum sulfat se uglavnom koristi za prečišćavanje površinskih voda; aluminum se može koristiti kao sredstvo za dizanje, neutralizaciju i taložnik vode za hranu. Aluminum se koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini i kao prašak za pecivo. Koristi se i u proizvodnji papira, farbanju i kao sredstvo za hidroizolaciju.
2. Aluminijum hlorid
Aluminijum hlorid i polialuminijum hlorid (aluminijum sol) se koriste u aluminijum karbonatu, koji se obično priprema reakcijom hlorovodonične kiseline sa metalnim aluminijumom, aluminijum hidroksidom ili mineralima koji sadrže aluminijum. Aluminijum hlorid i polialuminijum hlorid su vrsta pročišćivača vode sa niskom cijenom i dobrim učinkom, a mogu se koristiti i kao sredstvo za dimenzioniranje papira, rafiniranje šećera, livenje, sredstvo protiv bora, nosač katalizatora, vezivo, farmaceutsko rafiniranje, brzovezujuće sredstvo za cement, kozmetičke sirovine itd.
3. Aluminijum fluorid i natrijum fluorid
Aluminijum fluorid i natrijum fluoroaluminat su dvije glavne fluoridne soli. Aluminijum fluorid se uglavnom koristi kao sredstvo za podešavanje u elektrolitičkom mediju za rafiniranje aluminija. To je bijeli prah sa igličastom kristalizacijom. Proces proizvodnje aluminijum fluorida ima mokru i suhu metodu. Zbog zahtjeva zaštite okoliša, mokra metoda je u osnovi eliminirana, a suha metoda se široko koristi za proizvodnju. Procesni tok suhe proizvodnje aluminijum fluorida uključuje proces cirkulirajućeg fluidiziranog sloja kompanije Luqi u Njemačkoj, proces višeslojnog fluidiziranog sloja kompanije Booth u Švicarskoj i HF sintezu ALF3 procesom internih i eksternih peći za zagrijavanje kompanije Pincnair u Francuskoj. Suhi proces je proizvodnja kalcijum sulfata (gipsa) i HF plina reakcijom fluorita i sumporne kiseline, a zatim proizvodnja aluminijum fluorida reakcijom HF plina i aluminijum hidroksida nakon dehidracije. Kada se aluminijum fluorid proizvodi kao nusproizvod postrojenja za fosfatna gnojiva, mokri proces austrijske kompanije Linz, prvo ispunjava zahtjeve prethodnog zagrijavanja rastvora fluorosilicijumske kiseline, a zatim se u spremniku za miješanje s aluminijum hidroksidom (ili suspenzijom boksita) na određenoj temperaturi reagira aluminijum fluorid i silicijum dioksid (taloženje); Također se prvo može koristiti reakcija amonijačne vode i fluorosilicijumske kiseline, formirajući amonijum fluorid i silicijum gel (taloženje), a zatim s rastvorom amonijum fluorida i aluminija. hidroksid pod određenom temperaturom i pritiskom reakcija, formiranje aluminijum fluorida.
Natrijum fluoroaluminat (takođe poznat kao kriolit) je kompleksni fluorid, obično sivo-bijele kristalne čestice ili prah, koji se uglavnom koristi u elektrolitičkom aluminijumu kao rastvarač. Proces proizvodnje natrijum fluoroaluminata uglavnom uključuje metodu sode fluoroaluminata, koja prvo reaguje sa fluorovodoničnom kiselinom i aluminijum hidroksidom da bi se proizveo fluoroaluminat, a zatim reaguje sa sodom da bi se sintetizovao natrijum fluoroaluminat (kriolit).
4. Ostale aluminijeve soli
Aluminijum nitrat se može koristiti kao katalizator za organsku sintezu, kao sredstvo za nagrizanje u štamparskoj i farbarskoj industriji, kao sredstvo za završnu obradu kože itd., a obično se proizvodi reakcijom aluminijuma ili aluminijum hidroksida sa azotnom kiselinom.
Aluminijum fosfat se može koristiti kao insekticid za fumigaciju. Obično se priprema spaljivanjem mješavine aluminijumskog praha i crvenog fosfora.
Molekularna sita aluminijum fosfatne serije imaju visok kapacitet ionske izmjene i katalitičku aktivnost, a pripremljena su reakcijom aluminijum hidroksida i fosforne kiseline.
Aluminijum dihidrogen tripolifosfat se može koristiti kao antikorozivni pigment, adsorbent (dezodorans), katalizator etilena u etanol, uglavnom iz reakcije metala aluminijuma ili aluminijum hidroksida sa fosfornom kiselinom.
Ultrafini aluminijum silikat je amorfni super bijeli prah sa odličnom suspenzijom i čisto bijelim izgledom. Široko se koristi u premazima, koži, štampanju i bojenju, štamparskim bojama, proizvodnji papira, plastike, gume i drugim aspektima u kombinaciji s drugim pigmentima (titanijum bijeli prah). Kristalni aluminijum silikat može se koristiti kao katalizator za dehidraciju metanola u gasnoj fazi za proizvodnju dimetil etera. Obični aluminijum silikat može se koristiti kao izolacijski materijal. Aluminum silikat se obično priprema reakcijom vodenog stakla sa aluminijum sulfatom.
Kristal aluminijum borata može se koristiti kao materijal za ojačanje od plastike, metala i keramike, uglavnom sa aluminijum oksidom i borom ili bor oksidom pomiješanim, nakon kontakta na visokoj temperaturi topljenja, također može biti pretvoren u plinovito stanje vodene pare od aluminijum fluorida i bor oksida, čime se dobija kristal aluminijum borata.
(vii) ostale viševrstne glinice i srodni proizvodi za proširenje
Druga vrsta aluminijevog oksida i dalje uključuje karbonizirani aluminij, vlakna aluminijevog oksida, film aluminijevog oksida, SB prah, a pored toga, sačma od legure aluminija i galija, trimetil-aluminij i drugi organski aluminij također su proizvodi s višim tehničkim sadržajem. Aluminijeva vlakna sastoje se od -Al2O3 monokristalnih vlakana, -Al2O3 dugih vlakana, -Al2O3 kratkih vlakana, koja se uglavnom koriste kao metal, plastika, guma, keramički materijal za ojačanje, vatrostalni izolacijski materijal i vatrostalni materijal za putanju lansiranja raketa, emulzije ulja i vode, smjese ulja i vode te materijal za odvajanje i filtraciju tekućine ljepila, a također se koriste kao nosač katalizatora za transformaciju ugljikovodika. SB prah je sirovina za katalizator hidrogenacije i druge visokokvalitetne katalizatore. Aluminijev oksid i vodik nastaju jakom reakcijom peleta legure aluminija i galija u vodi, što je idealan proces proizvodnje vodika za buduća vozila na vodikov pogon. Trimetil aluminij se koristi kao katalizator polimerizacije olefina, raketno gorivo i sirovina za proizvodnju trimetil galija.
Boksitna ruda može se koristiti za proizvodnju vatrostalnih materijala, flokulanata za prečišćavanje vode, propanata za frakturiranje naftnih polja, smeđeg korunda i visokoaluminatnog cementa, kalcijum aluminatnog praha ili kalcijum aluminatnog cementa itd., a legura aluminija i silicija može se proizvoditi i metodom električnog zagrijavanja.
Crveni mulj proizveden od aluminijevog oksida može se koristiti kao sredstvo za desumporizaciju i poboljšanje tla za termoelektrane na ugalj. Nakon uklanjanja natrijuma, može se koristiti za proizvodnju cementa, zidnih materijala, keramita itd. Iz crvenog mulja se također može ekstrahovati prah željezne rude, rijetki skandij, bizmut i drugi plemeniti metali.
Međuproizvodi aluminijum oksida, tečni natrijum aluminat i čvrsti natrijum aluminat (sinterovani klinker), mogu se koristiti kao akcelerator betona ili u proizvodnji akceleratora; galijum, vanadijum i drugi plemeniti metali mogu se regenerisati i ekstrahovati iz međuprodukta matične tečnosti proizvedene od aluminijum oksida.
Vrijeme objave: 15. septembar 2020.