Pašlaik pseidobemītu galvenokārt izmanto kā izejvielu alumīnija oksīda ražošanai un līmi grūti veidojamiem katalizatoriem vai katalizatora nesējiem. Alumīnija oksīdam, kas iegūts, apdedzinājot pseidobemītu, ir augsta īpatnējā virsma, un to plaši izmanto kā katalizatoru un katalizatora nesēju naftas ķīmijas rūpniecībā.
1. izmanto nanometru alumīnija oksīda izejvielām
Viens no svarīgākajiem pseido-behmīta LIETOJUMIEM ir alumīnija oksīda izejviela. Pateicoties izejvielu lielajai īpatnējai virsmai, augstajai aktivitātei un spēcīgajai adsorbējamībai, to izmanto augstas temperatūras strukturālās keramikas, piemēram, alumīnija nitrīda keramikas, sintezēšanai. Turklāt nano-Al2O3 ir īpaši piemērots ķīmiskai mehāniskai pulēšanai (CMP), jo CMP suspensijas radītās nano-Al2O3 daļiņas var tikt izmantotas IC ražošanas procesa vidējā slānī kā pusvadītāju vadu materiāli un plēvju materiāli, piemēram, volframa, alumīnija, vara saplacināšanai, kā arī progresīva optiskā stikla, kvarca kristāla un dažādu dārgakmeņu pulēšanai.
Attēlā -Al2O3 var izmantot abrazīvo daļiņu ķīmiskai mehāniskai pulēšanai
2. Hidrogenēšanas katalizatoram
Lai apmierinātu naftas resursu izmantošanas un tīras eļļas prasības, plaši tiek izmantota hidrogenēšanas tehnoloģija, hidrogenēšanas katalizators ir hidrogenēšanas tehnoloģijas pamatā. Hidrogenēšanas katalizatora gamma alumīnija oksīda nesējs parasti sastāv no kvaziplānas diasporas, kas iegūta, apdedzinot dehidratāciju, ar īpatnējo virsmas laukumu, ieejas un regulējamu poru sadalījumu, uz virsmas ir atšķirīgs skābais centrs. Labāka mehāniskā izturība un termiskā stabilitāte, kā arī zemas izmaksas.
Grafiskie katalizatori ir būtiski naftas produktu ražošanai
Mūsdienu naftas pārstrādes un ķīmiskajā rūpniecībā vairāk nekā 90% ķīmiskās reakcijas procesa tiek realizēta ar katalītisko procesu, tāpēc katalizators ir kļuvis par galveno faktoru jaunu pārstrādes un ķīmisko procesu, jaunu produktu izstrādē. Naftas pārstrādes rūpniecībā parasti izmanto cietos katalizatorus, kas sastāv no nesēja un aktīvā komponenta. Nesējs ir īpaša cietā katalizatora sastāvdaļa, kas var palielināt īpatnējo virsmu, uzlabot karstumizturību un mehānisko izturību. Katalizatorā tiek izmantoti daudzi nesēji, piemēram: alumīnija oksīds, molekulārais siets, silikagels, silikagels, aktivētā ogle un diatomīts. Tomēr alumīnija oksīda nesēja daudzums veido vairāk nekā pusi no kopējā katalizatora nesēja daudzuma. Katalītiskā krekinga (FCC) katalizators ir katalītiskās krekinga procesa pamatā. Tā kā pasaulē ir smagā un zemākas kvalitātes jēlnafta, katalītiskās krekinga izejvielu maisījumā ar smago eļļu atlikumu eļļa ir kļuvusi par plaši izmantotu pārstrādes metodi, tāpēc ir nepieciešams, lai naftas katalītiskā krekinga (FCC) katalizators būtu smagās eļļas molekulārā difūzija ar lielu caurumu, un lielajam caurumam centrā jābūt atbilstošam skābes blīvumam, lai uzlabotu izejvielu makromolekulāro savienojumu katalizatora krekinga spēju. Aktīvais Alumīnija oksīdu parasti izmanto katalizatora matricas uzlabošanai. Lielais poru tilpums veicina makromolekulāro savienojumu difūziju katalizatora daļiņās, savukārt augstā īpatnējā virsma veicina aktīvā metāla dispersiju, tādējādi uzlabojot katalizatora reakcijas veiktspēju.
3.Izmanto kā līmi
Kvaziplānais diasporas nesējs, ko izmanto kā saistvielu, ne tikai labvēlīgi ietekmē formēšanu, bet arī ietekmē katalizatora veiktspēju. Pētnieki, kas izmanto dūmgāzu denitrācijas selektīvās katalītiskās reducēšanas Ce-Mn/TiO2 katalizatoru, savienojot plāno diasporu kā saistvielu, atklāja, ka tas ne tikai ievērojami uzlabo katalizatoru mehānisko izturību, bet arī uzlabo denitrācijas virsmaktīvās vielas selektīvo katalizatoru.
4. sagatavot -Al2O3 pārklājumu
Pārklājuma slāņa uzklāšana uz nesēja virsmas pārklājuma nesēja ir paredzēta, lai palielinātu īpatnējo virsmas laukumu, izmantojot parasti izmantoto metodi. Gamma alumīnija oksīds ir viens no visbiežāk izmantotajiem pārklājuma materiāliem ar augstu īpatnējo virsmas laukumu, kas palīdz aktīvajam komponentam efektīvi sadalīties piesūcināšanas procesā. Parasti izmantotā gamma alumīnija oksīda pārklājuma sagatavošana AlOOH prekursora solam nodrošina plānu diasporu kā izejvielu. Sagatavošanu, izmantojot skābes peptizācijas procesa metodi, ir viegli kontrolēt, un to var izmantot rūpnieciskai ražošanai.
Publicēšanas laiks: 2020. gada 22. aprīlis