Erinevat tüüpi alumiiniumoksiidi lühikirjeldus
Alumiiniumoksiidi sorte, mida tuntakse ka spetsiaalse alumiiniumoksiidi, mittemetallurgilise alumiiniumoksiidi või keemilise alumiiniumoksiidi, alumiiniumoksiidi ja alumiiniumhüdroksiidi diferentseeritud toodete või pikendustoodetena, saab jagada enam kui 300 sordiks vastavalt oma keemilisele koostisele, kristallstruktuurile, osakeste suurusele, puhtusele, kõvadusele, paagutamisastmele jne. Alumiiniumoksiidi sortide olemus on väga erinev, mõned võivad olla sama kõvad kui safiir, mõned võivad olla sama pehmed kui talkpulber; mõnel on näivtihedus üle 3200 kg/m³, teistel aga alla 3,2 kg/m³. Mõned on inertsed lahustumatud ained, mõned aga lahustuvad happes ja aluses, omades märkimisväärset aktiivsust; mõned vedelikud võivad olla nagu liivasõelumine, kuid mõned on viskoossed või isegi tiksotroopsed kolloidid ja neid ei saa filtreerida; mõnel on kristallstruktuur ja kristalli läbimõõt väga erinevad, mõned on amorfsed; mõnel on kõrge adsorptsioonivõime, mõnel puudub adsorptsioonivõime; mõned on aktiivsed katalüsaatorid ja mõned on inertsed. Kuid kõigi alumiiniumoksiidi sortide ühine omadus, olenemata vormist, on see, et nad Pikaajalisel kuumutamisel väga kõrgetel temperatuuridel muundatakse need lõpuks alfaalumiiniumoksiidiks. Erinevat tüüpi alumiiniumoksiidi kasutatakse laialdaselt keemias, meditsiinis, katalüsaatorite, kummi, plasti, paberi, täiteainete, pigmentide ja muudes valdkondades. Teaduse ja tehnoloogia arengu ning uute materjalide kasutuselevõtuga muutub mitmekesise alumiiniumoksiidi turg üha laiemaks.
II. Erinevat tüüpi alumiiniumoksiidi klassifikatsioon
(I) Alumiiniumhüdroksiidi mitut tüüpi
1. Alumiiniumhüdroksiidi mitme sordi klassifikatsioon:
(1) tavaline täitealumiiniumhüdroksiid, D50 = 50 m, 70 m;
(2) peen alumiiniumhüdroksiidi pulber, D50 ≤20 m;
(3) Alumiiniumhüdroksiidi mikropulber (ülipeen alumiiniumhüdroksiid), D50 ≤1 m;
(4) Kuiv valge alumiiniumhüdroksiid, valgesus ≥93%;
(5) kõrge valge alumiiniumhüdroksiidi sisaldusega (kunstlik ahhaat ja tehismarmorist täidis), valgesus ≥95%;
(6) madala leelissisaldusega (naatrium) alumiiniumhüdroksiid, Na2O+K2O≤0,10%;
(7) Madala rauasisaldusega alumiiniumhüdroksiid, Fe2O3≤0,005%;
(8) Kvaasiõhuke boksiit, mille kristallitüüp on β-alooh kui 1-2 kristallveelise vee monohüdraatne boksiit;
(9) Alumiiniumhüdroksiidi geel, kristall al₂O₃.NH₂O, põhifaas on amorfse kristalli tüüpi.
2. Erinevat tüüpi alumiiniumhüdroksiidi KASUTUSALAD:
(1) Kasutatakse leegiaeglustajana
Alumiiniumhüdroksiid on ideaalne leegiaeglustav täiteaine plastide, kummi ja muude orgaaniliste polümeeride ning tekstiilide jaoks. Alumiiniumhüdroksiidi täiteainena kasutatavad sünteetilised materjalid on: polüester, epoksü, fenool, polüpropüleen, polüetüleen, polüvinüülkloriid, butüüraldehüüdkummi, neopreen, silikoonkummi ja täiustatud leegiaeglustavad katted, tulekindlad vaibad, tulekindlad lõuendid, tulekonveierilindid jne. Kuna alumiiniumhüdroksiid on valge pulber, on selle füüsikalised ja keemilised omadused normaalsetes tingimustes suhteliselt stabiilsed, ei ima niiskust, ei muuda värvi, on mittetoksiline, ohutu, lõhnatu ja osakeste suurust saab vastavalt vajadusele töödelda. Kui kuumutamistemperatuur ületab 200 ℃, hakkab alumiiniumhüdroksiid soojust neelama ja lagunema, vabastades kolm kristallilist vett. Mida kõrgem on temperatuur, seda kiirem on lagunemiskiirus, mis pärsib polümeeri temperatuuri tõusu ja toimib jahutavalt, leegiaeglustavalt ja tulekahju summutavalt.
(2) Kasutatakse täitematerjalina tehisagaatkivi ja tehismarmori jaoks
Alumiiniumhüdroksiidi ja küllastumata polüestervaigu või metakrülaatvaigu abil saab toota tehismarmori ja -agaatdekoratiivmaterjale ning sanitaartehnikat. Kuna alumiiniumhüdroksiidi murdumisnäitaja (1,57) on väga lähedane polüestervaigu omale, on tehistoodetel poolläbipaistev ja rahuldav heledus ning erinevate mustrite ja spetsifikatsioonide kujundamiseks saab lisada erinevaid värve. Tootel on ka kõrge kvaliteediklass, kerge kaal, kiirguse puudumine, hapruse puudumine, lihtne lõikamine jne ning seda on praegu laialdaselt kasutatud.
(3) Kasutatakse paberi täiteainena
Alumiiniumhüdroksiidi kasutatakse peamiselt pinnakatte, täiteaine ja mittesüttiva paberi tootmisel. Kõrge valge sisaldusega ülipeent alumiiniumhüdroksiidi iseloomustab kõrge valgesus, peen osakeste suurus, ühtlane jaotus ja lineaarne kristallikuju jne. See võib asendada titaanvalget pulbrit eeldusel, et see ei vähenda paberi valgesust ja läbipaistmatust, säästab paberi maksumust, parandab paberi läiget ja parandab trükitulemusi.
(4) Kasutatakse hambapasta täiteainena
Alumiiniumhüdroksiidil on kerged hõõrdeomadused ja see kuulub neutraalsete materjalide hulka. Hambapasta täiteainena hõõrdeainena saab tõhusalt eemaldada hammastelt ja igemetelt mustuse kahjustamata. Hambapasta täiteainena kasutatava alumiiniumhüdroksiidi osakeste suurus on üldiselt D50 ≤7 μm ja leelise lisamine peab olema <0,01%.
(5) Kasutatakse farmaatsiatoodete toorainena
Üks maohaavandite peamisi komponente on alumiiniumhüdroksiid, mis suudab neutraliseerida maohapet ja on hea tooraine maohaavandite valmistamiseks.
(6) Keemiliste toorainetena
Kuna alumiiniumhüdroksiid on amfoteerne ühend, lahustub see kiiresti tugevas happes või leeliselises, mistõttu on see saanud paljude alumiiniumsoolade tooraineks. Näiteks alumiiniumsulfaat ja alumiinium on alumiiniumhüdroksiidi ja väävelhappe ning selle soolade reageerimisel tekkiv produkt, polüalumiiniumkloriid on alumiiniumhüdroksiidi ja vesinikkloriidhappe reageerimisel tekkiv produkt, alumiiniumfluoriid on alumiiniumhüdroksiidi ja vesinikfluoriidhappe reageerimisel tekkiv produkt jne. Alumiiniumhüdroksiidi (või naatriumaluminaadi lahuse) kui tooraine abil saab toota 3a, 4a, 5a, 13x molekulaarsõela, 10x ja Y-tüüpi molekulaarsõelu.
(2) Aktiveeritud alumiiniumoksiid
Alumiiniumoksiidi on kaheksa kristallilist tüüpi:,,,,,, ja. Alumiiniumhüdroksiidi kuumutamisel ja dehüdreerimisel erinevatel temperatuuridel saab saada erinevat tüüpi alumiiniumoksiidi. Kui aga kuumutada temperatuuril üle 1200 ℃, muutuvad muud tüüpi alumiiniumoksiidid lõpuks alfa-alumiiniumoksiidiks. Alfa-alumiiniumoksiidi nimetatakse kõrge temperatuuriga alumiiniumoksiidiks, tuntud ka kui inertne alumiiniumoksiid, ülejäänud seitset tüüpi alumiiniumoksiidi nimetatakse madala temperatuuriga alumiiniumoksiidiks, tuntud ka kui aktiveeritud alumiiniumoksiid.
Alumiiniumoksiidi hüdraadina on faasisiirde mehhanism ja spetsiifiline protsess samuti väga erinevad, kuna röstimistemperatuur, röstimisaeg ja hüdraadi komplementaarsus erinevad. Kui alumiiniumhüdroksiidi dehüdreeritakse kiiresti temperatuuril 400–600 ℃, laguneb vee eemaldamise tõttu selle kristallistik, kristallipind muutub lahti ning tekib palju poore ja pragusid, mille tulemuseks on eripinna järsk suurenemine. Mõistliku pooristruktuuri, suurema poorimahu ja suurema eripinnaga alumiiniumoksiidil on kõrge aktiivsus. Selle abil toodetud katalüsaatorit või katalüsaatorikandjat saab kasutada parfüümi, süsivesinike krakkimise või sünteesi, dehüdratsiooni, oksüdeerimise, dehüdrogeenimise, hüdrogeenimise, reformimise, väävlitustuse, dekloritiseerimise, defluorimise jne jaoks. Aktiveeritud alumiiniumoksiidi saab ka pallideks rullida või ribadeks pressida vedelike ja gaaside kuivatus- ja hügroskoopse ainena, mida kasutatakse jahutamiseks, õhueralduskuivatamiseks, instrumentaalkuivatamiseks ja mikroelementide või jälgede saasteainete selektiivseks adsorptsiooniks tööstusprotsessides. Lisaks on sellel tugev adhesioon ja see on tulekindlate savimaterjalide tootmise tooraine.
(3) Inertne alumiiniumoksiid
Inertset alumiiniumoksiidi nimetatakse ka kõrge temperatuuriga alumiiniumoksiidiks, alumiiniumhüdroksiidiks või muuks kristalliliseks alumiiniumoksiidiks, mis tekib 1200 ℃ või kõrgemal temperatuuril kuumutamisel - kristalliline alumiiniumoksiid. Metalloksiidina on alfa-alumiiniumoksiidil head füüsikalised ja keemilised omadused. Sellel on suurepärane molekulidevaheline sidusus, kompaktne ja täiuslik kristalliseerumine ning see talub mitmesuguseid keemilisi muutusi. Samal ajal on alfa-alumiiniumoksiidil ka kõrge sulamistemperatuur (2050 ℃), kõrge kõvadus, hea isolatsioonivõime, kõrge mehaaniline tugevus, hea kulumiskindlus ning kõrge kuumakindlus ja kuumakindlus, mistõttu seda kasutatakse laialdaselt järgmistes valdkondades:
1. tulekindel
Tänu oma kõrgele sulamistemperatuurile, suurepärastele mehaanilistele omadustele ja korrosioonikindlusele kõrgetel temperatuuridel kasutatakse alfa-alumiiniumoksiidi mitmesuguste tulekindlate materjalide, näiteks mulliidi ja alumiiniumoksiidi tulekindlate telliste, korundi tulekindlate telliste ja korundtoodete, samuti amorfsete tulekindlate valandite tootmiseks.
2.Kõrge alumiiniumoksiidi keraamika
Kuna α-alumiiniumoksiidi mahutihedus on suur, võib see moodustada kompaktse paagutatud keha, lisaks on sellel kulumiskindlus ja kõrge mehaaniline tugevus, mistõttu sobib see kulumiskindla portselani tootmiseks, näiteks lihvimiseks erinevate portselankuulide, liivapritsi otsikute, vesiharjade jms abil, aga ka hea kuumakindluse ja termilise löögitugevuse tõttu keraamiliste tööriistade tootmiseks. Tänu oma kõrgele temperatuurile taluvale isolatsioonivõimele sobib madala naatriumisisaldusega α-alumiiniumoksiid süüteküünalde ja isolaatorite tootmiseks kõrge temperatuuriga elektriseadmetele, õhukese kilega integreeritud elektrilise alusplaadi, standarddetailide ja muu kõrgsagedusliku isolatsiooniportselani tootmiseks. α-alumiiniumoksiidi kasutatakse laialdaselt arhitektuurkeraamika, tööstuskeraamika, elektroonika, elektrikeraamika, sanitaartehnika ja elava keraamika tootmisel, samuti protsessikeraamika tootmisel, näiteks α-alumiiniumoksiidist keraamilised tellised, keraamilised põrandad, keraamilised valtsimisvardad, keraamilised pumbad, keraamilised filtrid jne.
3.Abrasiivmaterjal (kulumiskindel materjal)
Tänu oma kõrgele kõvadusele saab alfa-alumiiniumoksiidi kasutada lihvimismaterjalina, lihvimismaterjalina ja kulumiskindla materjalina. Kui seda saab kasutada terase, värvilise metalli, plasti, puidu või puitkiudude ja igasuguste kivimite (sh jade) lihvimis- ja poleerimismaterjalina, saab sellest valmistada lihvkettaid, treimisriistu ja muid lõikeriistu ning seda saab kasutada komposiitpuitpõrandate kulumiskihis ja mõnede seadmete või metalltoodete kulumiskihis.
(4) Kõrge puhtusastmega ülipeen alumiiniumoksiid
Kõrge puhtusastmega ülipeen alumiiniumoksiid viitab AL2O3 sisaldusele > 99,99%, granulaarsusele <1 μm kõrge puhtusastmega ülipeen alumiiniumoksiidi pulber, seda kasutatakse peamiselt läbipaistva alumiiniumoksiidi paagutamiseks, luminofoorkandjaks, kõrgsurve naatriumlampideks, kõrgekvaliteedilisteks füüsikalisteks ja keemilisteks seadmeteks, tehisluudeks, pooljuhtsubstraadi alusmaterjalideks (C), salvestuslindi täitematerjalideks, superfiltrikeskkondadeks, kõrgekvaliteedilisteks abrasiivmaterjalideks, spetsiaalseks keraamikaks, lõikeriistadeks, kõrge puhtusastmega tiigliteks, telje ümber, pommitamise sihtmärkideks, ahjutorudeks, pakkematerjalideks, monokristallmaterjalideks, tehiskivideks jne. See võib parandada keraamika kompaktsust, viimistlust, külma- ja kuumaväsimust, purunemiskindlust ja roomekindlust. See võib parandada molekulaarsete toodete kulumiskindlust, seda kasutatakse plastide, kummi tugevdamiseks ja karastamiseks, kulumiskindlate, kõrge temperatuurikindlate katte täiteainete ja täiustatud kosmeetiliste täiteainete jaoks. Samal ajal kasutatakse seda ka katalüsaatorina ja katalüsaatori kandjana naftakeemia- ja väetisetööstuses, lasertehnoloogias toorainena laserneodüümklaasi ja rubiinlasermaterjalide jaoks, täiustatud isolatsioonimaterjalidena energeetikas, lennunduses ja kosmosetööstuses. kosmoselennukite, rakettide ja tehissatelliitide pinnatöötlus jne. Ühiskonna edenedes ning teaduse ja tehnoloogia arenguga laieneb ka kõrge puhtusastmega ja ülipeene alumiiniumoksiidi rakendusvaldkond ning turuväljavaated on väga paljutõotavad.
(5) Korund
Looduslikult esinevat tüüpi alumiiniumoksiidi kristalli nimetatakse korundiks ja sellel on erinevate lisandite tõttu sageli erinevad värvused. Sellel on klaas- või teemantläige, tihedusega 3,9–4,1 g/cm3 ja kõvadusega 8,8. Looduslikku korundi nimetatakse ka vääriskiviks. Väikese kroomoksiidi sisaldusega kristallid on rubiin, väikese raua- ja titaanilisanditega kristallid on safiir ning väikese raua- ja koobaltilisanditega kristallid on smaragd.
Loodusliku korundi toodang on väga väike ja seda kasutatakse peamiselt dekoratiivesemetena. Tööstusliku toorainena kasutatav korund on kunstlikult valmistatud. Kunstlikku korundi on kahte tüüpi: sulatatud korund ja paagutatud korund. Peamiselt on olemas järgmised sordid:
1. Sulatatud korund
Sulatatud alumiiniumoksiid koosneb peamiselt valgest ja pruunist sulatatud alumiiniumoksiidist.
Sulatatud valge korund on valmistatud tööstuslikust alumiiniumoksiidist ja sulatatakse kaarahjus kõrgel temperatuuril üle 2000 ℃. Sellel on kõrge valgesus, kõrge puhtusaste, kõrge kõvadus, suurepärane iseteravus, tugev lihvimisjõud, madal kuumus, korrosioonikindlus, kõrge temperatuuritaluvus, hea termiline stabiilsus jne. Seda saab kasutada täiustatud lihvimis- ja poleerimismaterjalide, sellest valmistatud lihvimisriistade, kõrge süsinikusisaldusega terase ja roostevaba terase lihvimiseks; seda kasutatakse laialdaselt ka kõrgekvaliteediliste tulekindlate ja täppisvaluvormide tootmisel, mida kasutatakse spetsiaalse keraamika ning sõjaväe-, elektroonika- ja muude kõrgtehnoloogiliste materjalide valmistamiseks; kõrge puhtusastmega ülipeenest alumiiniumoksiidist toodetud korundi saab kasutada ka tehiskividena.
Pruun korund, tuntud ka kui smirgel, on valmistatud boksiidist, antratsiidist ja vanarauast elektriahjus kõrgel temperatuuril üle 2000 ℃ sulatamise teel. Selle värvus on pruun.
Pruunile korundile on iseloomulik mõõdukas kõvadus, kõrge kuhjatihedus, hea kristalliseerumine, madal lineaarne paisumistegur, hea sitkus ja korrosioonikindlus jne. Seda kasutatakse laialdaselt liivapritsimaterjalides, abrasiivides, täiteainetes, filtreerimismaterjalides, lõikematerjalides, tulekindlates materjalides, abrasiivides ja keraamikas.
2. Paagutatud korund
Paagutatud korund, mis põhineb tööstuslikul või kõrge puhtusastmega alumiiniumoksiidi boksiidimaagil toorainena, valmistatakse peeneks jahvatatud materjali kuuli või keha abil kõrgel temperatuuril paagutamisega temperatuuril 1750–1900 ℃. Sellel on suur salajane omadus, madal poorsus, kõrge intensiivsusega tera, suurepärane kuumakindlus kõrgel temperatuuril ja räbu erosioonikindlus. Seda kasutatakse laialdaselt tulekindlate ja abrasiivsete abrasiivmaterjalide valmistamiseks.
3. Tabulaarne korund
Plaatkorund on kõrge puhtusastmega alumiiniumoksiidi pulber, mis esmalt jahvatatakse, graanuliteks pressitakse, kuivatatakse ja kaltsineeritakse kõrgel temperatuuril 1850–1950 ℃. Sellel on hästi arenenud plaadiline ja helvesteline kristallstruktuur ning suured terad. See on ideaalne tulekindel materjal, millel on kõrge puhtusaste, hea mahu stabiilsus, väike kokkutõmbumine pärast uuesti põletamist ja tugev termiline löögikindlus. Plaatkorundi toodetakse peamiselt paagutamise, aga ka elektrilise sulatamise teel.
6) alumiiniumsoolad
Alumiiniumsoolad viitavad alumiiniumiühenditele. Siin kirjeldatakse vaid mõnda levinud alumiiniumsoola.
1.Alumiiniumsulfaat
Alumiiniumsulfaadil on alumiiniumsulfaat ja polüalumiiniumsulfaat, alumiiniumammooniumsulfaat (ammooniumalumiin), alumiiniumsulfaatkaalium (alumiinium või kaaliumalumiinium), tavaliselt väävelhappe ja alumiiniumhüdroksiidi või boksiidi, kaoliini, lendtuha ja muude alumiiniummineraalide reaktsioonide tootmisel. Alumiiniumsulfaati kasutatakse peamiselt tööstusliku reagendina, flokulandina, veepuhastusvahendina, paberitootmises jne, samuti muude alumiiniumi sisaldavate keemiatoodete tootmisel. Polüalumiiniumsulfaati kasutatakse peamiselt pinnavee töötlemiseks; alumiiniumi saab kasutada kergitusvahendina, neutraliseeriva ainena ja veesadestajana toidus. Alumiiniumi kasutatakse traditsioonilises Hiina meditsiinis ja küpsetuspulbris. Seda kasutatakse ka paberitootmises, värvimises ja veekindla ainena.
2. Alumiiniumkloriid
Alumiiniumkloriidi ja polüalumiiniumkloriidi (alumiiniumsool) kasutatakse alumiiniumkarbonaadis, mida tavaliselt valmistatakse vesinikkloriidhappe reageerimisel metallilise alumiiniumi, alumiiniumhüdroksiidi või alumiiniumi sisaldavate mineraalidega. Alumiiniumkloriid ja polüalumiiniumkloriid on madala hinna ja hea toimega veepuhastid ning neid saab kasutada ka paberi liimimiseks, suhkru rafineerimiseks, valuvormimiseks, riide kortsudevastaseks muutmiseks, katalüsaatorikandjaks, sideaineks, farmaatsia rafineerimiseks, tsemendi kiirkõvenemiseks, kosmeetikatoodete toorainena jne.
3. Alumiiniumfluoriid ja naatriumfluoriid
Alumiiniumfluoriid ja naatriumfluoaluminaat on kaks peamist fluoriidsoola. Alumiiniumfluoriidi kasutatakse peamiselt elektrolüütilise alumiiniumi rafineerimiskeskkonna regulaatorina. See on valge pulber nõelja kristallisatsiooniga. Alumiiniumfluoriidi tootmisprotsessis on märgmeetod ja kuivmeetod. Keskkonnakaitse nõuete tõttu on märgmeetod põhimõtteliselt välistatud ja tootmises kasutatakse laialdaselt kuivmeetodit. Alumiiniumfluoriidi kuivtootmise protsessivoog hõlmab Saksamaal asuva Luqi ettevõtte tsirkuleeriva fluidiseeritud kihi protsessi, Šveitsis asuva Boothi ettevõtte mitmekihilise fluidiseeritud kihi protsessi ja Prantsusmaal asuva Pincnairi ettevõtte sise- ja väliskütteahjude HF-sünteesi ALF3 protsessi. Kuivprotsess seisneb kaltsiumsulfaadi (kipsi) ja HF-gaasi tootmises fluoriidi ja väävelhappe reaktsioonil ning seejärel alumiiniumfluoriidi tootmises HF-gaasi ja alumiiniumhüdroksiidi reaktsioonil pärast dehüdreerimist. Kui fosfaatväetise tehase kõrvalsaadus on alumiiniumfluoriid fluorosiidhappe tootmisel, Austria Linzi ettevõtte märgprotsessis, vastab esmalt fluorosiidhappe lahuse eelsoojendamise nõuetele ja seejärel segatud paagis alumiiniumhüdroksiidiga (või boksiidi suspensiooniga) teatud temperatuuril reaktsiooni, alumiiniumfluoriidi ja ränidioksiidiga (sadestamine); võib esmalt kasutada ka ammoniaagivee ja fluorosiidhappe reaktsiooni, moodustades ammooniumfluoriidi ja silikageeli (sadestamine), seejärel ammooniumfluoriidi lahuse ja alumiiniumhüdroksiidiga teatud temperatuuril. temperatuuri ja rõhu reaktsioon, alumiiniumfluoriidi moodustumine.
Naatriumfluoroaluminaat (tuntud ka kui krüoliit) on kompleksne fluoriid, tavaliselt hallikasvalged kristallilised osakesed või pulber, mida kasutatakse peamiselt elektrolüütilise alumiiniumi lahustina. Naatriumfluoroaluminaadi tootmisprotsess hõlmab peamiselt soodafluoroaluminaadi meetodit, mis reageerib esmalt vesinikfluoriidhappe ja alumiiniumhüdroksiidiga, et saada fluoroaluminaat, ning seejärel reageerib soodaga, et sünteesida naatriumfluoroaluminaat (krüoliit).
4.Muu alumiiniumsool
Alumiiniumnitraati saab kasutada orgaanilise sünteesi katalüsaatorina, trüki- ja värvimistööstuses peitsina, naha viimistlusainena jne, tavaliselt valmistatakse see alumiiniumi või alumiiniumhüdroksiidi reageerimisel lämmastikhappega.
Alumiiniumfosfaati saab kasutada fumigeeriva insektitsiidina. Tavaliselt valmistatakse seda alumiiniumipulbri ja punase fosfori segatud põletamisel.
Alumiiniumfosfaadi seeria molekulaarsõeladel on kõrge ioonvahetusvõime ja katalüütiline aktiivsus ning need valmistati alumiiniumhüdroksiidi ja fosforhappe reaktsioonil.
Alumiiniumdivesiniktripolüfosfaati saab kasutada korrosioonivastase pigmendina, adsorbendina (deodorandina), etüleeni ja etanooli katalüsaatorina, tavaliselt metalli alumiiniumi või alumiiniumhüdroksiidi reaktsioonil fosforhappega.
Ülipeen alumiiniumsilikaat on amorfne ülivalge pulber suurepärase suspensiooni ja puhta valge välimusega. Seda kasutatakse laialdaselt katmisel, nahatööstuses, trükkimisel ja värvimisel, trükivärvides, paberi valmistamisel, plastiku, kummi ja muudes valdkondades koos teiste pigmentidega (titaanvalge pulber). Kristallilist alumiiniumsilikaati saab kasutada katalüsaatorina metanooli gaasifaasi dehüdratsioonil dimetüüleetri saamiseks. Tavalist alumiiniumsilikaati saab kasutada isolatsioonimaterjalina. Alumiiniumsilikaati valmistatakse tavaliselt vesiklaasi ja alumiiniumsulfaadi reageerimisel.
Alumiiniumboraatkristalle saab kasutada plast-, metall- ja keraamiliste tugevdusmaterjalidena, tavaliselt alumiiniumoksiidi ja boori või booroksiidi segamisel. Pärast kõrgel temperatuuril sulamist saab veeauru abil muuta alumiiniumfluoriidi ja booroksiidi gaasilisse olekusse, moodustades alumiiniumboraatkristalle.
vii) muud mitmesugused alumiiniumoksiidi sordid ja nendega seotud pikendustooted
Teiste alumiiniumoksiidi sortide hulka kuuluvad gaseeritud alumiinium, alumiiniumoksiidkiud, alumiiniumoksiidkile, SB pulber, lisaks alumiinium-galliumsulamist haavlid, trimetüülalumiinium ja muud orgaanilised alumiiniumid, mis on samuti kõrgema tehnilise sisaldusega tooted. Alumiiniumkiud koosneb -Al2O3 monokristallist kiust, -Al2O3 pikast kiust ja -Al2O3 lühikesest kiust, mida kasutatakse peamiselt metalli, plasti, kummi, keraamilise armeerimismaterjalina, tulekindla isolatsioonimaterjalina ja tulekindla materjalina raketi stardi trajektooril, õli-vee emulsioonis, õli-vee segus ja liimvedeliku eraldus- ja filtreerimismaterjalina ning seda kasutatakse ka katalüsaatorikandjana süsivesinike muundamiseks. SB pulber on hüdrogeenimiskatalüsaatori ja teiste kõrgekvaliteediliste katalüsaatorite tooraine. Alumiiniumoksiid ja vesinik tekivad alumiinium-galliumsulami graanulite tugeval reaktsioonil vees, mis on ideaalne vesiniku tootmise protsess tulevaste vesinikkütusega sõidukite jaoks. Trimetüülalumiiniumi kasutatakse olefiinpolümerisatsiooni katalüsaatorina, raketikütusena ja trimetüülgalliumi tootmise toorainena.
Boksiidimaaki saab kasutada tulekindlate materjalide, veetöötlusflokulantide, naftaväljade purustamisproppantide, pruuni korundi ja kõrge alumiiniumoksiidi sisaldusega tsemendi, kaltsiumaluminaatpulbri või kaltsiumaluminaattsemendi jms tootmiseks ning alumiinium-ränisulamit saab toota ka elektrilise kuumutamise meetodil.
Alumiiniumoksiidist saadud punast muda saab kasutada väävlitusainena ja pinnase parandajana söeküttel töötavatel elektrijaamadel. Pärast naatriumi eemaldamist saab seda kasutada tsemendi, seinamaterjalide, keramsiidi jms tootmiseks. Punasest mudast saab eraldada ka rauamaagi pulbrit, haruldast skandiumi, vismutit ja muid väärismetalle.
Alumiiniumoksiidi, vedela naatriumaluminaadi ja tahke naatriumaluminaadi (paagutatud klinkri) vaheprodukte saab kasutada betoonikiirenditena või kiirendite tootmisel; galliumi, vanaadiumi ja muid väärismetalle saab eraldada ja ekstraheerida alumiiniumoksiidi toodetud vahelahusest.
Postituse aeg: 15. september 2020