TON JAAR CHEMISCHE Focus op chemische aluminiumoxide

Chemische introductie van aluminiumoxide

Een korte beschrijving van verschillende soorten aluminiumoxide.

Aluminiumoxide, ook wel bekend als speciaal aluminiumoxide, niet-metallurgisch aluminiumoxide of chemisch aluminiumoxide, aluminiumoxide en aluminiumhydroxide, is een afgeleid product of uitbreidingsproduct. Afhankelijk van de chemische samenstelling, kristalstructuur, deeltjesgrootte, zuiverheid, hardheid, sinteringsgraad, enz., kan het worden onderverdeeld in meer dan 300 varianten. De eigenschappen van veel aluminiumoxidevarianten verschillen sterk; sommige zijn zo hard als saffier, andere zo zacht als talkpoeder. Sommige hebben een schijnbare dichtheid van meer dan 3200 kg/m³, terwijl andere een dichtheid hebben van minder dan 3,2 kg/m³. Sommige zijn inert en onoplosbaar, andere zijn oplosbaar in zuur en base en vertonen een aanzienlijke activiteit. Sommige vloeistoffen zijn zeefbaar als zand, andere zijn stroperig of zelfs thixotroop en kunnen niet worden gefilterd. De kristalstructuur en kristaldiameter variëren sterk, sommige zijn amorf. Sommige hebben een hoog adsorptievermogen, andere niet. Sommige zijn actieve katalysatoren. Sommige soorten aluminiumoxide zijn inert. Een gemeenschappelijk kenmerk van alle soorten aluminiumoxide, in welke vorm dan ook, is echter dat ze uiteindelijk worden omgezet in alfa-aluminiumoxide als ze gedurende lange tijd op zeer hoge temperaturen worden verhit. Verschillende soorten aluminiumoxide worden veel gebruikt in de chemie, geneeskunde, als katalysator, in de rubber-, kunststof-, papier-, vul- en pigmentindustrie, en in andere sectoren. Met de ontwikkeling van wetenschap en technologie en de toepassing van nieuwe materialen, wordt de markt voor diverse soorten aluminiumoxide steeds groter.

II. Classificatie van verschillende soorten aluminiumoxide

(I) Meerdere varianten van aluminiumhydroxide

1. Classificatie van meerdere varianten van aluminiumhydroxide:

(1) Gewone vulstof aluminiumhydroxide, D50 = 50 m, 70 m;

(2) Fijn aluminiumhydroxidepoeder, D50 ≤20 m;

(3) Aluminiumhydroxide micropoeder (ultrafijn aluminiumhydroxide), D50 ≤1 m;

(4) Droog wit aluminiumhydroxide, witheid ≥93%;

(5) Hoog wit aluminiumhydroxide (kunstmatige agaat- en kunstmatige marmervulling), witheid ≥95%;

(6) Aluminiumhydroxide met een laag alkaligehalte (natrium), Na2O+K2O≤0,10%;

(7) Aluminiumhydroxide met een laag ijzergehalte, Fe2O3≤0,005%;

(8) Quasi-dunne bauxiet, met een kristaltype van? -alooh als een monohydrische bauxiet van 1-2 kristallijne wateren;

(9) Aluminiumhydroxidegel, kristallijn al2O3.NH2O, de hoofdfase is van het amorfe kristaltype.

2. TOEPASSINGEN van verschillende soorten aluminiumhydroxide:

(1) Gebruikt als vlamvertrager

Aluminiumhydroxide is een ideale vlamvertragende vulstof voor kunststoffen, rubber en andere organische polymeren en textiel. Synthetische materialen met aluminiumhydroxide als vulstof zijn onder andere: polyester, epoxy, fenolhars, polypropyleen, polyethyleen, polyvinylchloride, butyraldehyderubber, neopreen, siliconenrubber en geavanceerde brandvertragende coatings, brandwerend tapijt, brandwerend canvas, brandwerende transportbanden, enzovoort. Omdat aluminiumhydroxide een wit poeder is, zijn de fysische en chemische eigenschappen onder normale omstandigheden relatief stabiel. Het neemt geen vocht op, verandert niet van kleur, is niet giftig, onschadelijk en geurloos, en de deeltjesgrootte kan naar behoefte worden verwerkt. Wanneer de temperatuur boven de 200 °C komt, begint aluminiumhydroxide warmte te absorberen en te ontbinden, waarbij driekristallen water vrijkomen. Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de ontbinding, waardoor de temperatuur van het polymeer wordt geremd en het een koelende, vlamvertragende en brandonderdrukkende werking heeft.

(2) Gebruikt als vulmateriaal voor kunstmatige agaatsteen en kunstmarmer

Met aluminiumhydroxide en onverzadigde polyesterhars of methacrylaathars kunnen decoratieve materialen en sanitaire producten van kunstmarmer en -agaat worden vervaardigd. Omdat aluminiumhydroxide een brekingsindex (1,57) heeft die zeer dicht bij die van polyesterhars ligt, zijn de kunstmatige producten doorschijnend en hebben ze een bevredigende helderheid. Bovendien kunnen verschillende kleuren worden toegevoegd om diverse patronen en specificaties te creëren. Het product heeft ook de kenmerken van hoge kwaliteit, licht gewicht, geen straling, niet-breekbaar en gemakkelijk te snijden, enz., en wordt tegenwoordig veelvuldig gebruikt.

(3) Gebruikt als vulmiddel bij het maken van papier

Aluminiumhydroxide wordt voornamelijk gebruikt als oppervlaktecoating, vulmiddel en onbrandbaar papier in de papierproductie. Hoogwit ultrafijn aluminiumhydroxide kenmerkt zich door een hoge witheid, fijne deeltjesgrootte, uniforme verdeling en lineaire kristalstructuur. Het kan titaanwitpoeder vervangen zonder de witheid en opaciteit van het papier te verminderen, waardoor papierkosten worden bespaard, de glans van het papier wordt verbeterd en de drukprestaties worden geoptimaliseerd.

(4) Gebruikt als vulmiddel in tandpasta

Aluminiumhydroxide heeft milde wrijvingseigenschappen en behoort tot de neutrale materialen. Het wordt als wrijvingsmiddel in tandpasta gebruikt om effectief vuil van tanden en tandvlees te verwijderen zonder deze te beschadigen. De deeltjesgrootte van aluminiumhydroxide dat als vulstof in tandpasta wordt gebruikt, is over het algemeen D50 ≤7 µm, en de alkalische toevoeging moet < 0,01% zijn.

(5) Gebruikt als farmaceutische grondstoffen

Een van de belangrijkste bestanddelen van maagmedicijnen is aluminiumhydroxide, dat maagzuur kan neutraliseren en een goede grondstof is voor de productie van maagmedicijnen.

(6) Als chemische grondstoffen

Omdat aluminiumhydroxide een amfotere verbinding is, lost het snel op in sterke zuren of basen. Daarom is het een grondstof geworden voor veel aluminiumzouten. Zo zijn aluminiumsulfaat en aluin het product van de reactie van aluminiumhydroxide met zwavelzuur en de zouten daarvan, polyaluminiumchloride is het product van de reactie van aluminiumhydroxide met zoutzuur, aluminiumfluoride is het product van de reactie van aluminiumhydroxide met fluorwaterstofzuur, enzovoort. Met aluminiumhydroxide (of een natriumaluminaatoplossing) als grondstof kunnen moleculaire zeven van het type 3a, 4a, 5a, 13x, 10x en Y worden geproduceerd.

(2) Geactiveerd aluminiumoxide

Er bestaan ​​acht kristallijne typen aluminiumoxide: alfa-aluminiumoxide en alfa-aluminiumoxide. Door aluminiumhydroxide bij verschillende temperaturen te verhitten en te dehydrateren, kunnen verschillende kristallijne typen aluminiumoxide worden verkregen. Echter, bij verhitting boven de 1200 °C worden andere kristallijne typen aluminiumoxide uiteindelijk omgezet in alfa-aluminiumoxide. Alfa-aluminiumoxide wordt ook wel hoogtemperatuur-aluminiumoxide of inert aluminiumoxide genoemd, terwijl de andere zeven kristallijne typen aluminiumoxide laagtemperatuur-aluminiumoxide of geactiveerd aluminiumoxide worden genoemd.

Als hydraat van aluminiumoxide zijn het mechanisme en het specifieke proces van de faseovergang ook heel anders vanwege de verschillen in roostertemperatuur, roostertijd en de complementariteit van het hydraat. Wanneer aluminiumhydroxide snel wordt gedehydrateerd bij 400-600 ℃, valt de kristalstructuur uiteen door de verwijdering van water, wordt het kristaloppervlak losser en ontstaan ​​er veel poriën en scheuren, wat resulteert in een sterke toename van het specifieke oppervlak. Aluminiumoxide met een redelijke poriestructuur, een groter porievolume en een hoger specifiek oppervlak heeft een hoge activiteit. De katalysator of katalysatordrager die ermee wordt geproduceerd, kan worden gebruikt voor parfumproductie, het kraken of synthetiseren van koolwaterstoffen, dehydratatie, oxidatie, dehydrogenering, hydrogenering, reformering, ontzwaveling, dechlorering, defluorering, enzovoort. Geactiveerd aluminiumoxide kan ook tot ballen worden gerold of tot stroken worden geperst als droogmiddel en hygroscopisch middel voor vloeistoffen en gassen, en wordt gebruikt voor koeling, luchtscheidingsdroging, instrumentluchtdroging en selectieve adsorptie van sporenelementen of sporenverontreinigingen in industriële processen. Bovendien heeft het een sterke hechting en is het een grondstof voor de productie van vuurvaste kleimaterialen.

(3) Inert aluminiumoxide

Inert aluminiumoxide wordt ook wel hoogtemperatuuraluminiumoxide, aluminiumhydroxide of ander kristallijn aluminiumoxide genoemd, gevormd door verhitting tot ongeveer 1200 °C. Als metaaloxide heeft alfa-aluminiumoxide goede fysische en chemische eigenschappen. Het heeft een sterke intermoleculaire cohesie, een compacte en perfecte kristallisatie en is bestand tegen diverse chemische veranderingen. Tegelijkertijd heeft alfa-aluminiumoxide ook de voordelen van een hoog smeltpunt (2050 °C), hoge hardheid, goede isolerende eigenschappen, hoge mechanische sterkte, goede slijtvastheid en hoge hittebestendigheid en slagvastheid. Daarom wordt het veelvuldig gebruikt in de volgende toepassingen:

1. refractair

Door het hoge smeltpunt, de uitstekende mechanische eigenschappen en de corrosiebestendigheid bij hoge temperaturen wordt alfa-aluminiumoxide gebruikt voor de productie van diverse vuurvaste materialen, zoals vuurvaste stenen van mulliet en aluminiumoxide, vuurvaste stenen van korund en korundproducten, evenals amorfe vuurvaste gietmaterialen.

2. Keramiek met een hoog aluminiumoxidegehalte

Doordat alfa-aluminiumoxide een hoge volumieke dichtheid heeft, kan het een compact gesinterd lichaam vormen en is het slijtvast en zeer sterk. Daardoor is het geschikt voor de productie van slijtvast porselein, bijvoorbeeld voor het slijpen met diverse porseleinen kogels, zandstraalmondstukken, waterborstels, enz. Ook door zijn goede hittebestendigheid en thermische slagvastheid is het geschikt voor de productie van keramische gereedschappen. Dankzij zijn hoge temperatuurisolatie-eigenschappen is alfa-aluminiumoxide geschikt voor de productie van bougies en isolatoren voor elektrische apparaten met hoge temperaturen, dunnefilm-geïntegreerde elektrische onderplaten, standaardonderdelen en ander hoogfrequent isolerend porselein. Alfa-aluminiumoxide wordt veel gebruikt in de productie van architectonisch keramiek, industrieel keramiek, elektronisch en elektrisch keramiek, sanitair en huishoudelijk keramiek, evenals proceskeramiek, zoals keramische bakstenen van alfa-aluminiumoxide, keramische vloeren, keramische walsstaven, keramische pompen, keramische filters, enz.

3. Slijtvast materiaal (slijtvast materiaal)

Door zijn hoge hardheid kan alfa-aluminiumoxide worden gebruikt als slijpmateriaal en slijtvast materiaal. Het kan worden gebruikt als slijp- en polijstmateriaal voor staal, non-ferrometalen, kunststof, hout of houtvezels en allerlei soorten gesteente (inclusief jade). Het kan worden gebruikt voor slijpschijven, draaigereedschappen en andere snijgereedschappen, en als slijtlaag in composiet houten vloeren en op de oppervlakken van bepaalde apparatuur of metalen producten.

(4) Ultrafijn aluminiumoxide met hoge zuiverheid

Hoogzuiver ultrafijn aluminiumoxide verwijst naar een gehalte van AL2O3 > 99,99% en een korrelgrootte < 1 μm. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het sinteren van transparant aluminiumoxide, als drager voor fluorescerende materialen, in hogedruk-natriumlampen, hoogwaardige fysische en chemische apparatuur, kunstbotten, halfgeleidersubstraten (C), vulmateriaal voor opnamebanden, superfiltermedia, hoogwaardige schuurmaterialen, speciale keramiek, snijgereedschappen, smeltkroezen met hoge zuiverheid, rond de as, bombardementsdoelen, ovenbuizen, verpakkingsmaterialen, monokristallijne materialen, kunststenen, enz. Het kan de compactheid, afwerking, koude- en warmtevermoeidheid, breuktaaiheid en kruipweerstand van keramiek verbeteren. Het kan de slijtvastheid van moleculaire producten verbeteren en wordt gebruikt als vulmiddel voor kunststof en rubber, slijtvaste en hittebestendige coatings en geavanceerde cosmetische vulmiddelen. Tegelijkertijd wordt het ook gebruikt als katalysator en katalysatordrager in de petrochemische en kunstmestindustrie, als grondstof voor laserneodymiumglas en robijnlasermaterialen, en als geavanceerd isolatiemateriaal. Materialen in de energie-industrie, de lucht- en ruimtevaartindustrie, als oppervlaktebehandeling voor ruimtevaartuigen, raketten en kunstmatige satellieten, enz. Met de vooruitgang van de maatschappij en de ontwikkeling van wetenschap en technologie breidt het toepassingsgebied van zeer zuiver en ultrafijn aluminiumoxide zich uit en zijn de marktvooruitzichten zeer veelbelovend.

(5) Korund

Het natuurlijk voorkomende aluminiumoxidekristal heet korund en heeft vaak verschillende kleuren door de aanwezigheid van diverse onzuiverheden. Het heeft een glasachtige of diamantachtige glans, een dichtheid van 3,9-4,1 g/cm³ en een hardheid van 8,8. Natuurlijk korund wordt ook wel edelsteen genoemd. Korund met een kleine hoeveelheid chroomoxide in het kristal is robijn, saffier met een kleine hoeveelheid ijzer- en titaniumonzuiverheden en smaragd met een kleine hoeveelheid ijzer- en kobaltonzuiverheden.

De natuurlijke hoeveelheid korund die in de natuur voorkomt, is zeer gering en wordt voornamelijk gebruikt voor decoratie. Het korund dat als industriële grondstof wordt gebruikt, wordt kunstmatig geproduceerd. Er bestaan ​​twee soorten kunstmatig korund: gesmolten korund en gesinterd korund. De belangrijkste varianten zijn:

1. Gesmolten korund

Gesmolten aluminiumoxide bestaat hoofdzakelijk uit wit gesmolten aluminiumoxide en bruin gesmolten aluminiumoxide.

Gesmolten wit korund wordt gemaakt van industrieel aluminiumoxide en gesmolten in een vlamboogoven bij een hoge temperatuur van meer dan 2000 °C. Het heeft de kenmerken van hoge witheid, hoge zuiverheid, hoge hardheid, uitstekende zelfscherping, sterke slijpkracht, lage warmteontwikkeling, corrosiebestendigheid, hoge temperatuurbestendigheid, goede thermische stabiliteit, enzovoort. Het kan worden gebruikt voor het maken van geavanceerde slijp- en polijstmaterialen, slijpgereedschappen die ervan gemaakt zijn, het slijpen van koolstofstaal en roestvrij staal; het wordt ook veel gebruikt bij de productie van hoogwaardig vuurvast materiaal en precisiegietvormen, voor de vervaardiging van speciale keramiek en militaire, elektronische en andere hightechmaterialen. Korund geproduceerd uit zeer zuiver ultrafijn aluminiumoxide kan ook worden gebruikt als kunstmatige edelstenen.

Bruin korund, ook wel bekend als amaril, wordt gemaakt van bauxiet, antraciet en ijzerschroot door dit te smelten bij een hoge temperatuur van meer dan 2000℃ in een elektrische oven. Het heeft een bruine kleur.

Bruin korund wordt gekenmerkt door een matige hardheid, hoge pooldichtheid, goede kristallisatie, lage lineaire uitzettingscoëfficiënt, goede taaiheid en corrosiebestendigheid, enz. Het wordt veel gebruikt in straalmaterialen, schuurmiddelen, vulstoffen, filtermedia, snijmaterialen, vuurvaste materialen en keramiek.

2. Gesinterd korund

Gesinterd korund, gemaakt van industrieel of zeer zuiver aluminiumbauxieterts als grondstof, wordt vervaardigd door het fijnmalen van materiaal in de vorm van kogels of lichamen bij een hoge temperatuur van 1750-1900 ℃. Het heeft een groot geheim: lage porositeit, korrels met hoge sterkte, uitstekende thermische schokbestendigheid bij hoge temperaturen en weerstand tegen slakerosie. Het wordt veel gebruikt voor de productie van vuurvaste en schurende materialen.

3. Tabulaire korund

Korund in plaatvorm is een zeer zuiver aluminiumoxidepoeder dat eerst wordt vermalen, geperst tot pellets, gedroogd en vervolgens gecalcineerd bij een hoge temperatuur van 1850-1950 °C. Het heeft een goed ontwikkelde plaat- en schilferkristalstructuur met een grote korrelgrootte. Het is een ideaal vuurvast materiaal met een hoge zuiverheid, goede volumestabiliteit, geringe krimp na herverhitting en een sterke thermische schokbestendigheid. Korund in plaatvorm wordt hoofdzakelijk geproduceerd door sinteren, maar ook door elektrisch smelten.

6) aluminiumzouten

Aluminiumzouten zijn verbindingen van aluminium. Hier worden slechts enkele veelgebruikte aluminiumzouten beschreven.

1. Aluminiumsulfaat

Aluminiumsulfaat bestaat uit aluminiumsulfaat, polyaluminiumsulfaat, aluminiumammoniumsulfaat (ammoniumaluin) en kaliumaluminiumsulfaat (aluin of kaliumaluin). Het wordt doorgaans geproduceerd door reactie met zwavelzuur en aluminiumhydroxide of bauxiet, kaolien, vliegas en andere aluminiumhoudende mineralen. Aluminiumsulfaat wordt voornamelijk gebruikt als industrieel reagens, flocculant, waterbehandelingsmiddel, in de papierindustrie, enz., en ook bij de productie van andere aluminiumhoudende chemische producten. Polyaluminiumsulfaat wordt voornamelijk gebruikt voor de behandeling van oppervlaktewater. Aluin kan worden gebruikt als rijsmiddel, neutraliserend middel en waterafscheider voor levensmiddelen. Aluin wordt gebruikt in de traditionele Chinese geneeskunde en bakpoeder. Het wordt ook gebruikt in de papierindustrie, verf en als waterdichtingsmiddel.

2. Aluminiumchloride

Aluminiumchloride en polyaluminiumchloride (aluminiumsol) worden gebruikt in aluminiumcarbonaat, dat over het algemeen wordt bereid door de reactie van zoutzuur met metallisch aluminium, aluminiumhydroxide of aluminiumhoudende mineralen. Aluminiumchloride en polyaluminiumchloride zijn een soort waterzuiveraar met een lage prijs en een goede werking, en kunnen ook worden gebruikt als papierlijm, suikerraffinage, gietvormmateriaal, anti-kreukmiddel voor textiel, katalysatordrager, bindmiddel, in de farmaceutische industrie, als cementverharder, als grondstof voor cosmetica, enzovoort.

3. Aluminiumfluoride en natriumfluoride

Aluminiumfluoride en natriumfluoaluminaat zijn twee belangrijke fluoridezouten. Aluminiumfluoride wordt hoofdzakelijk gebruikt als reguleringsmiddel in elektrolytische aluminiumraffinage. Het is een wit poeder met naaldvormige kristallen. Aluminiumfluoride kan zowel via een natte als een droge methode worden geproduceerd. Vanwege de eisen op het gebied van milieubescherming is de natte methode in principe verdwenen en wordt de droge methode veelvuldig gebruikt voor de productie. Het procesverloop van de droge productie van aluminiumfluoride omvat het circulerende wervelbedproces van Luqi in Duitsland, het meerlaagse wervelbedproces van Booth in Zwitserland en het HF-syntheseproces ALF3 met interne en externe warmteovens van Pincnair in Frankrijk. Het droge proces produceert calciumsulfaat (gips) en HF-gas door de reactie van fluoriet en zwavelzuur, waarna aluminiumfluoride wordt geproduceerd door de reactie van HF-gas en aluminiumhydroxide na dehydratatie. Wanneer aluminiumfluoride wordt geproduceerd uit het bijproduct fluorsiliciumzuur van een fosfaatkunstmestfabriek, gebruikt het Oostenrijkse bedrijf Linz het natte proces. Hierbij wordt eerst een fluorsiliciumzuuroplossing voorverwarmd, waarna in een geroerde tank met aluminiumhydroxide (of bauxietsuspensie) bij een bepaalde temperatuur een reactie plaatsvindt waarbij aluminiumfluoride en silica neerslaan. Een andere mogelijkheid is om eerst ammoniakwater en fluorsiliciumzuur te gebruiken. Door de reactie ontstaat ammoniumfluoride en silicagel (neerslag), waarna een ammoniumfluorideoplossing reageert met aluminiumhydroxide onder een bepaalde temperatuur en druk, wat leidt tot de vorming van aluminiumfluoride.

Natriumfluoroaluminaat (ook bekend als cryoliet) is een complex fluoride, meestal een grijs-witte kristallijne deeltjessoort of poeder, dat voornamelijk wordt gebruikt als oplosmiddel bij de elektrolytische productie van aluminium. Het productieproces van natriumfluoroaluminaat omvat hoofdzakelijk de sodafluoroaluminaatmethode, waarbij eerst waterstoffluoride en aluminiumhydroxide reageren om fluoroaluminaat te produceren, en vervolgens reageren met soda om natriumfluoroaluminaat (cryoliet) te synthetiseren.

4. Ander aluminiumzout

Aluminiumnitraat kan worden gebruikt als katalysator voor organische synthese, als beitsmiddel in de druk- en verfindustrie, als afwerkingsmiddel voor leer, enz. Het wordt meestal gemaakt door aluminium of aluminiumhydroxide te laten reageren met salpeterzuur.

Aluminiumfosfaat kan als insecticide worden gebruikt bij de verbranding van insecten. Het wordt doorgaans bereid door een mengsel van aluminiumpoeder en rode fosfor te verbranden.

De moleculaire zeven van de aluminiumfosfaatreeks hebben een hoge ionenuitwisselingscapaciteit en katalytische activiteit en werden bereid door de reactie van aluminiumhydroxide en fosforzuur.

Aluminiumdiwaterstoftripolyfosfaat kan worden gebruikt als corrosiewerend pigment, adsorptiemiddel (deodorant), katalysator voor de omzetting van ethyleen naar ethanol, doorgaans verkregen door de reactie van aluminiummetaal of aluminiumhydroxide met fosforzuur.

Ultrafijn aluminiumsilicaat is een amorf, superwit poeder met uitstekende suspensie en een zuiver witte uitstraling. Het wordt veel gebruikt in coatings, leer, drukwerk en verfstoffen, drukinkt, papierproductie, kunststoffen, rubber en andere toepassingen in combinatie met andere pigmenten (titaanwit poeder). Kristallijn aluminiumsilicaat kan worden gebruikt als katalysator voor de gasfase-dehydratatie van methanol om dimethylether te produceren. Gewoon aluminiumsilicaat kan worden gebruikt als isolatiemateriaal. Aluminiumsilicaat wordt over het algemeen bereid door de reactie van waterglas met aluminiumsulfaat.

Aluminiumboraatkristallen kunnen worden gebruikt als versterkingsmateriaal voor kunststoffen, metalen en keramiek. Ze worden doorgaans gemaakt door aluminiumoxide te mengen met boor of booroxide. Na smelten bij hoge temperatuur kunnen ook aluminiumfluoride en booroxide in gasvorm worden omgezet, waardoor aluminiumboraatkristallen ontstaan.

(vii) andere veelvariëteiten van aluminiumoxide en verwante uitbreidingsproducten

Naast aluminiumoxide bestaat er nog steeds een andere variant, zoals gecarboniseerd aluminium, aluminiumoxidevezels, aluminiumoxidefilm en SB-poeder. Daarnaast zijn er ook aluminiumgalliumlegeringskorrels, trimethylaluminium en andere organische aluminiumproducten met een hogere technische waarde. Aluminiumoxidevezels bestaan ​​uit α-Al2O3-eenkristalvezels, α-Al2O3-lange vezels en α-Al2O3-korte vezels. Deze worden voornamelijk gebruikt als versterkingsmateriaal voor metalen, kunststoffen, rubber en keramiek, als vuurvast isolatiemateriaal en als materiaal voor de raketlanceerbaan, voor de scheiding en filtratie van olie-wateremulsies, olie-watermengsels en lijmvloeistoffen. Ze worden ook gebruikt als katalysatordrager voor de omzetting van koolwaterstoffen. SB-poeder is de grondstof voor hydrogeneringskatalysatoren en andere hoogwaardige katalysatoren. Aluminiumoxide en waterstof worden gevormd door een sterke reactie van aluminiumgalliumlegeringskorrels in water. Dit is een ideaal proces voor de waterstofproductie voor toekomstige waterstofvoertuigen. Trimethylaluminium wordt gebruikt als katalysator voor de polymerisatie van olefinen, als raketbrandstof en als grondstof voor de productie van trimethylgallium.

Bauxieterts kan worden gebruikt voor de productie van vuurvaste materialen, vlokmiddelen voor waterzuivering, proppanten voor olieveldfracturering, bruin korund en cement met een hoog aluminiumoxidegehalte, calciumaluminaatpoeder of calciumaluminaatcement, enz. Ook kan er een aluminium-siliciumlegering mee worden geproduceerd door middel van elektrische verhitting.

De rode modder die ontstaat bij de winning van aluminiumoxide kan worden gebruikt als ontzwavelingsmiddel en bodemverbeteraar voor kolencentrales. Na verwijdering van natrium kan het worden gebruikt voor de productie van cement, wandmaterialen, keramische tegels, enzovoort. Uit de rode modder kunnen ook ijzererts, zeldzaam scandium, bismut en andere edelmetalen worden gewonnen.

De tussenproducten van aluminiumoxide, vloeibaar natriumaluminaat en vast natriumaluminaat (gesinterde klinker), kunnen worden gebruikt als betonversneller of bij de productie van andere versnellers. Gallium, vanadium en andere edelmetalen kunnen worden teruggewonnen en gewonnen uit de moederloog die ontstaat bij de productie van aluminiumoxide.


Geplaatst op: 15 september 2020
WhatsApp online chat!