TON YEAR CHEMICAL Zaměření na chemický oxid hlinitý

Úvod do chemického oxidu hlinitého

Stručný popis různých druhů oxidu hlinitého

Různé druhy oxidu hlinitého, také známé jako speciální oxid hlinitý, nemetalurgický oxid hlinitý nebo chemický oxid hlinitý, diferencované produkty nebo produkty na bázi oxidu hlinitého a hydroxidu hlinitého. Podle chemického složení, krystalové struktury, velikosti částic, čistoty, tvrdosti, stupně slinování atd. lze dělit na více než 300 druhů. Povaha mnoha druhů oxidu hlinitého je velmi odlišná, některé mohou být tvrdé jako safír, jiné měkké jako pudr z mastku; některé mají zdánlivou hustotu více než 3 200 kg/m³, zatímco jiné mají hustotu menší než 3,2 kg/m³. Některé jsou inertní nerozpustné látky, ale některé se mohou rozpustit v kyselinách a zásadách s významnou aktivitou; některé kapaliny mohou být jako prosévací písek, ale některé jsou viskózní nebo dokonce tixotropní koloidy a nelze je filtrovat; některé mají krystalovou strukturu a průměr krystalů v širokém rozsahu variability, některé jsou amorfní; některé mají vysokou adsorpční kapacitu, některé nemají žádnou adsorpční kapacitu; některé jsou aktivními katalyzátory a některé jsou inertní. Společným rysem všech druhů oxidu hlinitého v jakékoli formě je však to, že Při dlouhodobém zahřívání na velmi vysoké teploty se nakonec přemění na alfa oxid hlinitý. Různé druhy oxidu hlinitého se široce používají v chemii, medicíně, katalyzátorech, gumě, plastech, papírenském průmyslu, plnivech, pigmentech a dalších oblastech. S rozvojem vědy a techniky a aplikací nových materiálů se trh s více druhy oxidu hlinitého stále rozšiřuje.

II. Klasifikace různých druhů oxidu hlinitého

(I) Více druhů hydroxidu hlinitého

1. Klasifikace různých druhů hydroxidu hlinitého:

(1) Běžné plnivo hydroxid hlinitý, D50 = 50 m, 70 m;

(2) Jemný prášek hydroxidu hlinitého, D50 ≤ 20 m;

(3) Mikroprášek hydroxidu hlinitého (ultrajemný hydroxid hlinitý), D50 ≤ 1 m;

(4) Suchý bílý hydroxid hlinitý, bělost ≥93 %;

(5) Vysoce bílý hydroxid hlinitý (umělá achátová a umělá mramorová výplň), bělost ≥95 %;

(6) Hydroxid hlinitý s nízkým obsahem alkálií (sodík), Na2O+K2O≤0,10 %;

(7) Hydroxid hlinitý s nízkým obsahem železa, Fe2O3 ≤ 0,005 %;

(8) Kvazi-tenký bauxit s krystalickým typem ?-aloohu jako jednovodý bauxit s 1-2 krystalickými vodami;

(9) Gel hydroxidu hlinitého, krystalický al₂O₃·NH₂O, hlavní fáze je amorfního krystalického typu.

2. POUŽITÍ různých druhů hydroxidu hlinitého:

(1) Používá se jako zpomalovač hoření

Hydroxid hlinitý je ideálním plnivem zpomalujícím hoření pro plasty, pryž a další organické polymery a textilie. Syntetické materiály s hydroxidem hlinitým jako plnivem jsou: polyester, epoxid, fenolové pryskyřice, polypropylen, polyethylen, polyvinylchlorid, butyraldehydový kaučuk, neopren, silikonový kaučuk a pokročilé zpomalující hoření povlaky, protipožární koberce, protipožární plachty, protipožární dopravní pásy atd. Protože hydroxid hlinitý je bílý prášek, jeho fyzikální a chemické vlastnosti jsou za normálních podmínek relativně stabilní, neabsorbuje vlhkost, nemění barvu, je netoxický, neškodný a bez zápachu, velikost částic lze zpracovávat dle potřeby. Když teplota ohřevu překročí 200 °C, hydroxid hlinitý začne absorbovat teplo a rozkládat se, přičemž uvolňuje tři krystaly vody. Čím vyšší je teplota, tím rychlejší je rozklad, čímž se inhibuje nárůst teploty polymeru a hraje roli chlazení, zpomalování hoření a potlačování požáru.

(2) Používá se jako výplňový materiál pro umělý achát a umělý mramor

S hydroxidem hlinitým a nenasycenou polyesterovou pryskyřicí nebo methakrylátovou pryskyřicí lze vyrábět umělé mramorové a achátové dekorativní materiály a sanitární keramiku. Protože hydroxid hlinitý má index lomu (1,57), který je velmi blízký indexu lomu polyesterové pryskyřice, umělé výrobky mají průsvitnost a uspokojivý jas a lze přidat různé barvy pro návrh různých vzorů a specifikací. Produkt má také vlastnosti vysoké kvality, nízké hmotnosti, bez záření, bez křehkosti, snadného řezání atd. a v současné době se široce používá.

(3) Používá se jako plnivo pro výrobu papíru

Hydroxid hlinitý se používá hlavně jako povrchová úprava, plnivo a nehořlavý papír při výrobě papíru. Vysoce bílý ultrajemný hydroxid hlinitý se vyznačuje vysokou bělostí, jemnou velikostí částic, rovnoměrným rozložením a lineárním krystalickým tvarem atd. Může nahradit titanový bílý prášek za předpokladu, že nesnižuje bělost a neprůhlednost papíru, šetří náklady na papír, zlepšuje lesk papíru a zlepšuje tiskový výkon.

(4) Používá se jako náplň do zubní pasty

Hydroxid hlinitý má mírné třecí vlastnosti a patří k neutrálním materiálům. Plnicí zubní pasta jako třecí prostředek může účinně odstraňovat nečistoty ze zubů a dásní bez poškození. Velikost částic hydroxidu hlinitého používaného jako plnicí materiál zubní pasty je obecně D50 ≤ 7 μm a přídavek alkálií musí být < 0,01 %.

(5) Používá se jako farmaceutické suroviny

Jednou z hlavních složek léků na žaludeční léčbu je hydroxid hlinitý, který dokáže neutralizovat žaludeční kyselinu a je dobrou surovinou pro výrobu léků na žaludeční léčbu.

(6) Jako chemické suroviny

Protože hydroxid hlinitý je amfoterní sloučenina, může se rychle rozpustit v silné kyselině nebo zásadě, stal se surovinou pro mnoho hliníkových solí. Například síran hlinitý a kamenec jsou produktem reakce hydroxidu hlinitého s kyselinou sírovou a jejími solemi, polyaluminiumchlorid je produktem reakce hydroxidu hlinitého s kyselinou chlorovodíkovou, fluorid hlinitý je produktem reakce hydroxidu hlinitého s kyselinou fluorovodíkovou atd. S hydroxidem hlinitým (nebo roztokem hlinitanu sodného) jako surovinou lze vyrobit molekulová síta typu 3a, 4a, 5a 13x, 10x a Y.

(2) Aktivovaný oxid hlinitý

Existuje osm krystalických typů oxidu hlinitého: ,,,,,, a. Zahříváním a dehydratací hydroxidu hlinitého při různých teplotách lze získat různé krystalické typy oxidu hlinitého. Pokud se však praží při teplotě nad 1200 ℃, jiné krystalické typy oxidu hlinitého se nakonec přemění na -oxid hlinitý. Alfa-oxid hlinitý se nazývá vysokoteplotní oxid hlinitý, známý také jako inertní oxid hlinitý, ostatních sedm krystalických oxidů hlinitých se nazývá nízkoteplotní oxid hlinitý, známý také jako aktivovaný oxid hlinitý.

Jako hydrát oxidu hlinitého se mechanismus a specifický proces fázového přechodu také velmi liší kvůli rozdílu v teplotě pražení, době pražení a komplementaritě hydrátu. Při rychlé dehydrataci hydroxidu hlinitého při 400-600 °C se v důsledku odstranění vody jeho krystalická struktura rozpadá, povrch krystalů se uvolňuje a tvoří se mnoho pórů a trhlin, což vede k prudkému nárůstu měrného povrchu. Oxid hlinitý s rozumnou strukturou pórů, větším objemem pórů a vyšším měrným povrchem má vysokou aktivitu. Katalyzátor nebo nosič katalyzátoru, který vyrábí, lze použít pro parfémy, krakování nebo syntézu uhlovodíků, dehydrataci, oxidaci, dehydrogenaci, hydrogenaci, reforming, odsiřování, dechlorizaci, defluoraci a tak dále. Aktivovaný oxid hlinitý lze také srolovat do kuliček nebo stlačit do pásů jako vysoušedlo a hygroskopické činidlo pro kapaliny a plyny, používané pro chlazení, sušení vzduchem, sušení přístrojovým větrem a selektivní adsorpci stopových prvků nebo stopových znečišťujících látek v průmyslových procesech. Kromě toho má silnou přilnavost a je surovinou pro výrobu žáruvzdorných materiálů z ohnivzdorného jílu.

(3) Inertní oxid hlinitý

Inertní oxid hlinitý se také nazývá vysokoteplotní oxid hlinitý, hydroxid hlinitý nebo jiný krystalický oxid hlinitý, který vzniká pražením při vysoké teplotě přibližně 1200 °C - krystalický oxid hlinitý. Jako kovový oxid má alfa-oxid hlinitý dobré fyzikální a chemické vlastnosti. Má skvělou mezimolekulární soudržnost, kompaktní a dokonalou krystalizaci a odolává různým chemickým změnám. Zároveň má alfa-oxid hlinitý také výhody vysokého bodu tání (2050 °C), vysoké tvrdosti, dobrých izolačních vlastností, vysoké mechanické pevnosti, dobré odolnosti proti oděru a vysoké tepelné odolnosti a rázové houževnatosti, takže se široce používá v následujících aspektech:

1. žáruvzdorné

Díky vysokému bodu tání, vynikajícím mechanickým vlastnostem a odolnosti proti korozi při vysokých teplotách se alfa-oxid hlinitý používá k výrobě různých žáruvzdorných materiálů, jako jsou mullitové a oxidové žáruvzdorné cihly, korundové žáruvzdorné cihly a korundové výrobky, a také amorfní žáruvzdorné slitky.

2. Keramika s vysokým obsahem oxidu hlinitého

Díky velké objemové hustotě oxidu hlinitého může tvořit kompaktní slinuté těleso a má odolnost proti opotřebení a vysokou mechanickou pevnost, takže je vhodný pro výrobu porcelánu odolného proti opotřebení, například pro broušení různými porcelánovými kuličkami, pískovacími tryskami, vodními kartáči atd., ale také díky své dobré tepelné odolnosti a tepelné rázové pevnosti je vhodný pro výrobu keramických nástrojů. Díky svým vysokoteplotním izolačním vlastnostem je nízkosodíkový oxid hlinitý vhodný pro výrobu zapalovacích svíček a izolátorů pro vysokoteplotní elektrické spotřebiče, tenkovrstvých integrovaných elektrických podložních desek, standardních dílů a dalšího vysokofrekvenčního izolačního porcelánu. Alfa-oxid hlinitý se široce používá při výrobě architektonické keramiky, průmyslové keramiky, elektronické elektrické keramiky, sanitární keramiky a živé keramiky, stejně jako procesní keramiky, jako jsou keramické cihly z alfa-oxidu hlinitého, keramické podlahy, keramické válcovací tyče, keramická čerpadla, keramické filtry atd.

3. Abrazivní materiál (materiál odolný proti oděru)

Díky své vysoké tvrdosti lze alfa-oxid hlinitý použít jako brusný materiál, brusný materiál a materiál odolný proti opotřebení. Lze jej použít jako brusný a lešticí materiál pro ocel, neželezné kovy, plasty, dřevo nebo dřevěná vlákna a všechny druhy hornin (včetně nefritu), lze z něj vyrobit brusné kotouče, soustružnické nástroje a další řezné nástroje, lze jej použít v kompozitní dřevěné podlahové povrchové vrstvě a v některých zařízeních nebo kovových výrobcích.

(4) Vysoce čistý ultrajemný oxid hlinitý

Vysoce čistý ultrajemný oxid hlinitý se vztahuje k obsahu AL2O3 > 99,99 %, granularitě < 1 μm, vysoce čistý superjemný prášek oxidu hlinitého. Používá se hlavně pro slinování transparentního oxidu hlinitého, fluorescenční nosiče, vysokotlaké sodíkové výbojky, vysoce kvalitní fyzikální a chemická zařízení, umělé kosti, polovodičové substráty (C), výplňové materiály pro záznamové pásky, superfiltrační média, vysoce kvalitní abrazivní materiály, speciální keramiku, řezné nástroje, vysoce čistý kelímek, osové řezy, bombardovací terče, pecní trubky, obalové materiály, monokrystalické materiály, umělé kameny atd.; Může zlepšit kompaktnost, povrchovou úpravu, únavu za studena a za tepla, lomovou houževnatost a odolnost proti tečení keramiky. Může zlepšit odolnost molekulárních produktů proti opotřebení, používá se pro plasty, výztuže a zpevňování pryže, odolné proti opotřebení, vysokoteplotní povlakové plniva a pokročilá kosmetická plniva. Zároveň se také používá jako katalyzátor a nosič katalyzátoru v petrochemickém a hnojivovém průmyslu, v laserové technologii jako surovina pro laserové neodymové sklo a rubínové laserové materiály, jako pokročilé izolační materiály v energetickém průmyslu, leteckém průmyslu a jako povrchové materiály. úprava pro letecká letadla, rakety a umělé družice atd. S pokrokem společnosti a rozvojem vědy a techniky se rozšiřuje i oblast použití vysoce čistého a ultrajemného oxidu hlinitého a tržní vyhlídky jsou velmi slibné.

(5) Korund

Přirozeně se vyskytující krystal oxidu hlinitého se nazývá korund, který má často různé barvy v důsledku různých nečistot. Má skleněný nebo diamantový lesk, hustotu 3,9–4,1 g/cm3 a tvrdost 8,8. Přírodní korund se také nazývá drahý kámen. Ty s malým množstvím oxidu chromu v krystalu jsou rubíny, ty s malým množstvím nečistot železa a titanu jsou safíry a ty s malým množstvím nečistot železa a kobaltu jsou smaragdy.

Produkce přírodního korundu v přírodě je velmi malá a používá se většinou k dekoraci. Korund používaný jako průmyslová surovina je uměle vyrobený. Existují dva druhy umělého korundu: tavený korund a slinutý korund. Existují hlavně tyto odrůdy:

1. Tavený korund

Tavený oxid hlinitý se skládá převážně z bílého taveného oxidu hlinitého a hnědého taveného oxidu hlinitého.

Tavený bílý korund se vyrábí z průmyslového oxidu hlinitého a taví se v obloukové peci při vysoké teplotě nad 2000 ℃. Má vlastnosti vysoké bělosti, vysoké čistoty, vysoké tvrdosti, vynikající samoostřenosti, silné brusné síly, nízkého tepla, odolnosti proti korozi, vysoké teplotní odolnosti, dobré tepelné stability atd. Lze jej použít k výrobě pokročilých brusných a leštících materiálů, brusných nástrojů z něj vyrobených, k broušení vysoce uhlíkové oceli a nerezové oceli. Je také široce používán při výrobě vysoce kvalitních žáruvzdorných a přesných licích forem, používá se k výrobě speciální keramiky a vojenských, elektronických a dalších high-tech materiálů. Korund vyrobený z vysoce čistého ultrajemného oxidu hlinitého lze také použít jako umělé drahokamy.

Hnědý korund, známý také jako smirek, se vyrábí z bauxitu, antracitu a železného šrotu tavením při vysoké teplotě nad 2000 °C v elektrické peci. Jeho barva je hnědá.

Hnědý korund se vyznačuje střední tvrdostí, vysokou hustotou vlasu, dobrou krystalizací, nízkým koeficientem lineární roztažnosti, dobrou houževnatostí a odolností proti korozi atd. Je široce používán v pískovacích materiálech, abrazivech, plnivech, filtračních médiích, řezných materiálech, žáruvzdorných materiálech, abrazivech a keramice.

2. Slinutý korund

Slinutý korund na bázi průmyslové nebo vysoce čisté bauxitové rudy oxidu hlinitého jako suroviny, vyrobený jemným mletím materiálu v kuličkách nebo tělesech, slinováním při vysokých teplotách 1750-1900 ℃. Má velké tajemství: nízkou pórovitost, vysokou intenzitu zrna, vynikající odolnost proti tepelným šokům při vysokých teplotách a odolnost proti erozi strusky. Široce se používá k výrobě žáruvzdorných a abrazivních materiálů.

3. Tabulární korund

Deskový korund je druh práškového oxidu hlinitého s vysokou čistotou, který se nejprve mele, peletuje, suší a kalcinuje při vysoké teplotě 1850-1950 °C. Má dobře vyvinutou deskovou a vločkovou krystalovou strukturu s velkou velikostí zrn. Je to ideální žáruvzdorný materiál s vysokou čistotou, dobrou objemovou stabilitou, malým smrštěním po opětovném vypalování a silnou odolností proti tepelným šokům. Deskový korund se vyrábí hlavně slinováním, ale také elektrickým tavením.

6) hlinité soli

Hlinité soli označují sloučeniny hliníku. Zde je popsáno pouze několik běžně používaných hliníkových solí.

1. Síran hlinitý

Síran hlinitý má síran hlinitý a polyaluminiumsulfát, síran hlinito-amonný (amonný kamenec), síran hlinito-draselný (hliník nebo draselný kamenec), obvykle s kyselinou sírovou a hydroxidem hlinitým nebo bauxitem, kaolinem, popílkem a dalšími hliníkovými minerály, reakcí. Síran hlinitý se používá hlavně jako průmyslové činidlo, flokulant, činidlo pro úpravu vody, výrobu papíru atd. a také se používá při výrobě dalších chemických produktů obsahujících hliník. Polyaluminiumsulfát se používá hlavně k úpravě povrchových vod; kamenec lze použít jako kypřicí činidlo, neutralizační činidlo a srážedlo vody v potravinách. Kamenec se používá v tradiční čínské medicíně a jako prášek do pečiva. Používá se také při výrobě papíru, malování a jako hydroizolační činidlo.

2. Chlorid hlinitý

Chlorid hlinitý a polyaluminiumchlorid (hlinitý sol) se používají v uhličitanu hlinitém, který se obvykle připravuje reakcí kyseliny chlorovodíkové s kovovým hliníkem, hydroxidem hlinitým nebo minerály obsahujícími hliník. Chlorid hlinitý a polyaluminiumchlorid jsou druhem čističky vody s nízkou cenou a dobrým účinkem a lze je také použít jako klížidlo na papír, rafinaci cukru, formování odlitků, proti vráskám látek, nosič katalyzátoru, pojivo, farmaceutická rafinace, rychle tuhnoucí cement, kosmetické suroviny atd.

3. Fluorid hlinitý a fluorid sodný

Fluorid hlinitý a fluoroaluminát sodný jsou dvě hlavní fluoridové soli. Fluorid hlinitý se používá hlavně jako regulační činidlo v elektrolytickém rafinačním médiu hliníku. Je to bílý prášek s jehličkovitou krystalizací. Výrobní proces fluoridu hlinitého zahrnuje mokrou a suchou metodu. Vzhledem k požadavkům na ochranu životního prostředí je mokrá metoda v podstatě eliminována a suchá metoda se široce používá pro výrobu. Procesní tok suché výroby fluoridu hlinitého zahrnuje proces s cirkulujícím fluidním ložem společnosti Luqi v Německu, proces s vícevrstvým fluidním ložem společnosti Booth ve Švýcarsku a proces syntézy HF ALF3 s vnitřními a vnějšími tepelnými pecemi společnosti Pincnair ve Francii. Suchý proces spočívá v produkci síranu vápenatého (sádry) a plynného HF reakcí fluoritu a kyseliny sírové a následné výrobě fluoridu hlinitého reakcí plynného HF a hydroxidu hlinitého po dehydrataci. Při výrobě kyseliny fluorokřemičité jako vedlejšího produktu v závodě na výrobu fosfátových hnojiv se používá mokrý proces rakouské společnosti v Linci, který nejprve splňuje požadavky na předehřátí roztoku kyseliny fluorokřemičité a poté v míchané nádrži s hydroxidem hlinitým (nebo bauxitovou suspenzí) při určité teplotě reaguje fluorid hlinitý a oxid křemičitý (srážení). Také se může nejprve použít reakce s amoniakovou vodou a kyselinou fluorokřemičitou, čímž se vytvoří fluorid amonný a silikagel (srážení), poté se použije roztok fluoridu amonného a hliník. hydroxid za určité teploty a tlaku reakce, tvorba fluoridu hlinitého.

Fluorohlinitan sodný (také známý jako kryolit) je komplexní fluorid, obvykle šedobílé krystalické částice nebo prášek, používaný hlavně v elektrolytickém hliníku jako rozpouštědlo. Výrobní proces fluorohlinitanu sodného zahrnuje především metodu fluorohlinitanu sodného, ​​který nejprve reaguje s kyselinou fluorovodíkovou a hydroxidem hlinitým za vzniku fluorohlinitého a poté reaguje se sodou za vzniku fluorohlinitého sodného (kryolit).

4. Ostatní hliníkové soli

Dusičnan hlinitý lze použít jako katalyzátor pro organickou syntézu, mořidlo v polygrafickém a barvicím průmyslu, činidlo pro konečnou úpravu kůže atd., obvykle se vyrábí reakcí hliníku nebo hydroxidu hlinitého s kyselinou dusičnou.

Fosforečnan hlinitý lze použít jako fumigační insekticid. Obvykle se připravuje spálením směsi hliníkového prášku a červeného fosforu.

Molekulová síta řady fosfátů hlinitých mají vysokou kapacitu iontové výměny a katalytickou aktivitu a byla připravena reakcí hydroxidu hlinitého a kyseliny fosforečné.

Dihydrogentripolyfosforečnan hlinitý lze použít jako antikorozní pigment, adsorbent (deodorant), katalyzátor ethylenu na ethanol, obvykle z kovového hliníku nebo reakce hydroxidu hlinitého s kyselinou fosforečnou.

Ultrajemný křemičitan hlinitý je amorfní super bílý prášek s vynikající suspenzí a čistě bílým vzhledem. V kombinaci s dalšími pigmenty (titanový bílý prášek) se široce používá v nátěrových hmotách, kůži, tisku a barvení, tiskařských barvách, výrobě papíru, plastů, pryže a dalších aspektech. Krystalický křemičitan hlinitý lze použít jako katalyzátor pro dehydrataci methanolu v plynné fázi za účelem výroby dimethyletheru. Běžný křemičitan hlinitý lze použít jako izolační materiál. Křemičitan hlinitý se obvykle připravuje reakcí vodního skla se síranem hlinitým.

Krystaly boritanu hlinitého lze použít jako výztužné materiály z plastů, kovů a keramiky, obvykle s oxidem hlinitým a bórem nebo smísením oxidu boru. Po vysokoteplotním tavení se vodní pára může přeměnit na plynný stav fluoridu hlinitého a oxidu boru a vytvořit tak krystaly boritanu hlinitého.

(vii) další různé druhy oxidu hlinitého a související rozšiřující produkty

Další variantou oxidu hlinitého je stále karbonizovaný hliník, vlákna oxidu hlinitého, film oxidu hlinitého, SB prášek, dále hliníkovo-galliové slitinové broky, trimethylhliník a další organický hliník, které jsou také produkty s vyšším technickým obsahem. Hliníková vlákna se skládají z monokrystalických vláken -Al2O3, dlouhých vláken -Al2O3, krátkých vláken -Al2O3, které se používají hlavně jako kov, plast, pryž, keramický výztužný materiál, žáruvzdorný izolační materiál a žáruvzdorný materiál pro trajektorii startu raket, emulze olej-voda, směsi olej-voda a separační a filtrační materiál pro lepidla a také jako nosič katalyzátoru pro transformaci uhlovodíků. SB prášek je surovinou pro hydrogenační katalyzátor a další vysoce kvalitní katalyzátory. Hliník a vodík vznikají silnou reakcí pelet ze slitiny hliníku a galia ve vodě, což je ideální proces výroby vodíku pro budoucí vozidla poháněná vodíkem. Trimethylhliník se používá jako katalyzátor polymerace olefinů, raketové palivo a surovina pro výrobu trimethylgallia.

Bauxitová ruda může být použita k výrobě žáruvzdorných materiálů, flokulantů pro úpravu vody, propantů pro štěpení ropných polí, hnědého korundu a cementu s vysokým obsahem oxidu hlinitého, práškového hlinitanu vápenatého nebo cementu z hlinitanu vápenatého atd. Slitiny hliníku a křemíku lze také vyrábět elektrickým ohřevem.

Červený kal vyrobený z oxidu hlinitého lze použít jako odsiřovací činidlo a činidlo pro zlepšení půdy v uhelných elektrárnách. Po odstranění sodíku jej lze použít k výrobě cementu, stěnových materiálů, keramzitu atd. Z červeného kalu lze také extrahovat železnou rudu, vzácný skandium, bismut a další drahé kovy.

Meziprodukty oxidu hlinitého, kapalného hlinitanu sodného a pevného hlinitanu sodného (slinutý slínek), lze použít jako urychlovač betonu nebo při jeho výrobě; galium, vanad a další drahé kovy lze získat a extrahovat z mezilehlého matečného louhu vyrobeného oxidem hlinitým.


Čas zveřejnění: 15. září 2020
Online chat na WhatsAppu!