For tiden er hovedbruken av pseudo-bømitt som råmateriale for fremstilling av alumina og et lim for vanskeligdannede katalysatorer eller katalysatorbærere. Aluminaen som fremstilles ved risting av pseudo-bømitt har et høyt spesifikt overflateareal og er mye brukt som katalysator og katalysatorbærer i petrokjemisk industri.
1. brukes til nanometer alumina råvarer
En av de viktigste bruksområdene for pseudo-boehmitt er råmaterialet aluminiumoksid. Basert på egenskapene til stort spesifikt overflateareal, høy aktivitet og sterk adsorberbarhet av råmaterialer, har det blitt brukt til å syntetisere høytemperaturstrukturkeramikk som aluminiumnitridkeramikk. I tillegg er nano-Al2O3 spesielt egnet for kjemisk-mekanisk polering (CMP), og nano-Al2O3 som slipepartikler produsert av CMP-slam kan brukes i mellomlaget av IC-produksjonsprosessen som halvlederledningsmaterialer og filmmaterialer som wolfram, aluminium, kobberutflating, og avansert optisk glass, kvartskrystall og forskjellige edelstener.
Figur -Al2O3 kan brukes til kjemisk-mekanisk polering av slipepartikler
2. For hydrogeneringskatalysator
For å møte kravene til utnyttelse av petroleumsressurser og ren olje, har hydrogenert teknologi blitt mye brukt. Hydrogeneringskatalysator er kjernen i hydrogeneringsteknologien. Gamma-alumina-bærere som brukes til hydrogeneringskatalysatorer består vanligvis av kvasitynne diasporer som er dehydrert ved steking. De har et spesifikt overflateareal, inngangsporfordeling og justerbar porefordeling, og overflaten har et annet surt senter. Bedre mekanisk styrke og termisk stabilitet, samt lave kostnader.
Grafiske katalysatorer er essensielle for produksjon av petroleumsprodukter
I moderne oljeraffinering og kjemisk industri realiseres mer enn 90 % av kjemiske reaksjonsprosesser ved katalytiske prosesser, så katalysator har blitt nøkkelen til å realisere nye raffinerings- og kjemiske prosesser, og utvikling av nye produkter. I oljeraffineringsindustrien brukes ofte faste katalysatorer, som består av bærer og aktiv komponent. Bæreren er en spesiell komponent i den faste katalysatoren, som kan øke det spesifikke overflatearealet, forbedre varmebestandigheten og den mekaniske styrken. Katalysatoren BRUKER mange typer bærere, for eksempel: alumina, molekylsikt, silikagel, silikagel, aktivert karbon og kiselgur. Mengden aluminabærer utgjør imidlertid mer enn halvparten av den totale mengden katalysatorbærer. Katalytisk krakking (FCC) katalysator er kjernen i katalytisk krakkingsprosess. Som verdens tunge og dårlige råolje, har restolje blitt en mye brukt prosesseringsmåte i katalytisk krakkingsråmateriale for blanding av tungolje. Derfor krever oljekatalytisk krakking (FCC) katalysator at tungoljemolekylær diffusjon av stort hull, og det store hullet i midten bør ha passende syretetthet for å forbedre katalysatorens krakkingsevne til makromolekylære forbindelser i råoljen. materialer. Aktiv alumina brukes ofte til å forbedre katalysatormatrisen. Det store porevolumet bidrar til diffusjon av makromolekylære forbindelser inn i katalysatorpartiklene, mens det høye spesifikke overflatearealet bidrar til dispersjon av det aktive metallet, slik at katalysatorens reaksjonsytelse forbedres.
3. Brukes som lim
Kvasitynne diasporbærere som brukes som bindemiddel er ikke bare gunstige for støping, men vil også påvirke katalysatorens ytelse. Forskerne i prosessen med å kombinere tynne diasporer som bindemiddel med selektiv katalytisk reduksjon av Ce-Mn/TiO2-katalysatorer for røykgassdenitrering og -reduksjon fant at de ikke bare forbedret den mekaniske styrken til katalysatorene betydelig, men også forbedret den selektive denitreringsoverflateaktive katalysatoren.
4. Lag et -Al2O3-belegg
Aktiviteten ved å belegge et lag på bærerens overflatebelegg er å øke det spesifikke overflatearealet av den vanlige metoden. Gamma-alumina er et av de mest brukte beleggmaterialene, med høyt spesifikt overflateareal, som bidrar til den aktive komponenten i effektiv fordeling i impregneringsprosessen. Vanligvis brukes gamma-alumina-belegg til fremstilling av AlOOH-forløpersol, og aluminasolen brukes som tynne diasporer som råmateriale. Fremstillingen er utført ved hjelp av syrepeptiseringsprosessen som er enkel å kontrollere, og kan brukes til industriell produksjon.
Publisert: 22. april 2020