TONNI AASTA KEEMILINE Keskendutakse keemilisele alumiiniumoksiidile

PEENALUMIINIUMHÜDROKSIID

Kasutamine: alumiiniumhüdroksiidi tootmisel. Essents: alumiiniumhüdroksiidi seemned purustatakse, segatakse aluminaadi lahusega. Saadud suspensiooni inkubeeritakse segades ja töödeldakse süsinikdioksiidiga. Alumiiniumhüdroksiid eraldatakse emalahusest. Alumiiniumhüdroksiid pestakse.

 

Leiutis käsitleb alumiiniumhüdroksiidi tootmist.

 

Peene alumiiniumhüdroksiidi saamise meetod [1], kus protsess viiakse läbi kahes etapis. Esimeses etapis neutraliseeritakse aluminaadi lahus vesinikkloriidhappega ja saadud peeneks dispergeeritud alumiiniumhüdroksiidi kasutatakse teises etapis üleküllastunud aluminaadi lahuse seemnelagundajana.

 

Selle meetodi puuduseks on kõrged kulud, mis tulenevad leelise neutraliseerimisest happega, lisandite kogunemisest lahustesse jne.

 

Käesolevale leiutisele kõige lähemal on meetod [2], milles peene alumiiniumhüdroksiidi tootmiseks iduna kasutatakse pulbrilist alumiiniumhüdroksiidi.

 

Selle meetodi puuduseks on kõrge Wintopo lahendus.

 

Leiutise eesmärk on energia ühikkulu vähendamine peene alumiiniumhüdroksiidi toodangu suurendamise teel.

 

Alumiiniumoksiidi tehastes, kus alumiiniumhappe lahuseid töödeldakse süsinikdioksiidiga, kasutatakse laialdaselt karboniseerimisprotsessi, mis põhineb paagutamisel. Karboniseerimise abil on võimalik saada suure hüdroksiidi toodang.

 

Karboniseerimisprotsessis saadud alumiiniumhüdroksiidi terasuurus sõltub suuresti karboniseerimise temperatuurist ja aluminaadilahuste koostisest (leelise ja alumiiniumoksiidi kontsentratsioon).

 

Tuntud meetod (Light metals. 1937, nr 10, lk 8-15) peene alumiiniumhüdroksiidi tootmine karboniseerimise teel, sealhulgas süsinikdioksiidi ultrakrakkimise aluminaadi lahuste (kontsentratsioon 200 g/l) töötlemine madalatel temperatuuridel (30umbesC).

 

Kuigi see meetod annab suure peene alumiiniumhüdroksiidi saagise, on selle kasutamine praktiliselt võimatu protsessi viimastes etappides – sadestamise ja pesemise – tekkivate tehniliste raskuste tõttu.

 

Nizkokontsentrirovannye karboniseerimismeetodi kasutamisel aga ebaõnnestub.

 

Nendes tingimustes saadud alumiiniumhüdroksiidi terasuurust iseloomustab ebaühtlane koostis ja suur jämedate osakeste sisaldus.

 

Leiutis seisneb selles, et peene alumiiniumhüdroksiidi tootmismeetodis jahvatatakse seemnealumiiniumhüdroksiid, segatakse see aluminaadi lahusega, saadud suspensiooni vanandatakse segades, eraldatakse alumiiniumhüdroksiid emalahusest ja pestakse ning seejärel töödeldakse alumiiniumhüdroksiidi emalahusest süsinikdioksiidiga.

 

Uuringud on näidanud, et märkimisväärse koguse tahkeid aineid sisaldavate süsinikdioksiidi aluminaadi lahuste töötlemisel on osakeste suurus peaaegu sama.

 

Purustatud seemnete valmistamisel üleküllastunud aluminaadi lahuses ja saadud suspensiooni segades laagerdamisel tekib suures koguses kõrgdispergeeritud alumiiniumhüdroksiidi. Peene alumiiniumhüdroksiidi saagis ilma suspensiooni täiendava töötlemiseta on aga madal ja sõltub leelise kontsentratsioonist lahuses: mida suurem on leelise kontsentratsioon, seda väiksem on saagis.

 

Süsinikdioksiidi töötlemisel saadakse algne suspensioon, mille tulemuseks on alumiiniumhüdroksiidi väljund, mis on sama mis suspensiooni töötlemisel pärast esialgset kokkupuudet, kuid alumiiniumhüdroksiidi osakeste suurus suureneb dramaatiliselt.

 

Meetodit saab rakendada olemasoleva riistvara abil.

 

Meetod on eelistatavalt alumiiniumoksiiditehastes, mis põhinevad spetsiaalsel tehnoloogial.

 

Mitme katse andmete võrdlus näitab, et pärast aluminaadi lahuse ja purustatud seemnete seguga süsinikdioksiidiga kokkupuudet saadud hüdraatsuspensiooni töötlemine võimaldab saada peent alumiiniumhüdroksiidi ja tagada kõrge tootesaagise.

 

PRI me R 1. 0,02 kg alumiiniumhüdroksiidi keskmise suurusega 2,8 μm segati 1 liitri aluminaadi lahusega, mis sisaldas g/l: Na2CMOS 100,8; Al2O3107,4.

 

Saadud suspensioon lasti läbi temperatuuril 60 °C.umbesÜle 10 tunni möödudes oli peene alumiiniumhüdroksiidi osakeste suurus 40,4 ja sette keskmine osakeste suurus 3,6 μm. Suspensiooni vedelfaasi koostis, Noi segu, sisaldas umbes 12,0 CO₂.2Töötlemisaeg 6 tundi, mille järel on pärast töötlemist lahuses naatriumoksiidi jääksisaldus 5,6 g/l.

 

Pärast töötlemist on sette keskmine osakeste suurus 4,8 μm. Alumiiniumhüdroksiidi väljund on 102,5.

 

PRI mme R 2. 0,02 kg alumiiniumhüdroksiidi keskmise suurusega 2,8 μm segati 1 liitri aluminaadi lahusega ja töödeldi kohe (ilma kokkupuuteta) süsinikdioksiidiga. Töötlemise kestus ja CO kontsentratsioon määrati.2näitega 1 sarnases gaasisegus.

 

Alumiiniumhüdroksiidi väljund oli 103,1, keskmine osakeste suurus settes oli 30,4 μm.

 

Seega võib ülaltoodud toimingute jada rakendamine: aluminaadi lahuse segamine purustatud seemneekstraktiga, saadud suspensioon, karboniseerimissuspensioon enne alumiiniumhüdroksiidi eraldamist tagada peene alumiiniumhüdroksiidi suure saagise.

 

PEENALUMIINIUMHÜDROKSIIDI TOOTMISE MEETOD, mis hõlmab alumiiniumhüdroksiidi seemnete jahvatamist, selle segamist aluminaadi lahusega, saadud suspensiooni segades vanandamist, alumiiniumhüdroksiidi eraldamist emalahusest ja pesemist,



Postituse aeg: 09.07.2020
WhatsAppi veebivestlus!