Krótki opis różnych rodzajów tlenku glinu
Różnorodność tlenku glinu, znanego również jako specjalny tlenek glinu, niemetalurgiczny tlenek glinu lub chemiczny tlenek glinu, tlenek glinu i wodorotlenek glinu to zróżnicowane produkty lub produkty dodatkowe. W zależności od składu chemicznego, struktury krystalicznej, wielkości cząstek, czystości, twardości, stopnia spiekania itp. można podzielić na ponad 300 odmian. Charakter wielu odmian tlenku glinu jest bardzo różny, niektóre mogą być twarde jak szafir, niektóre mogą być miękkie jak talk; niektóre mają pozorną gęstość większą niż 3200 kg/m3, podczas gdy inne mają gęstość mniejszą niż 3,2 kg/m3. Niektóre są obojętnymi, nierozpuszczalnymi substancjami, ale niektóre mogą być rozpuszczalne w kwasach i zasadach, ze znaczną aktywnością; niektóre płyny mogą przypominać przesiewanie piasku, ale niektóre są lepkie lub nawet tiksotropowe koloidy i nie można ich filtrować; niektóre struktury krystaliczne i średnica kryształów w szerokim zakresie zmienności, niektóre są amorficzne; niektóre mają wysoką zdolność adsorpcji, niektóre nie mają zdolności adsorpcyjnych; niektóre są aktywnymi katalizatorami, a niektóre są obojętne. Jednak wspólną cechą wszystkich odmian tlenku glinu, w dowolnej postaci, jest to, że ostatecznie przekształcają się w tlenek glinu alfa, jeśli są ogrzewane przez długi czas w bardzo wysokiej temperaturze. Różne rodzaje tlenku glinu są szeroko stosowane w chemii, medycynie, jako katalizatory, guma, tworzywa sztuczne, papiernictwo, wypełniacze, pigmenty i inne dziedziny. Dzięki rozwojowi nauki i technologii oraz stosowaniu nowych materiałów rynek różnorodnych rodzajów tlenku glinu staje się coraz szerszy.
II. Klasyfikacja różnych rodzajów tlenku glinu
(I) Różne odmiany wodorotlenku glinu
1. Klasyfikacja różnych odmian wodorotlenku glinu:
(1) Zwykły wypełniacz wodorotlenek glinu, D50 = 50 µm, 70 µm;
(2) Drobny proszek wodorotlenku glinu, D50 ≤20 m;
(3) Mikroproszek wodorotlenku glinu (ultradrobnoziarnisty wodorotlenek glinu), D50 ≤1 m;
(4) Suchy biały wodorotlenek glinu, białość ≥93%;
(5) Wodorotlenek glinu o wysokiej bieli (sztuczny agat i sztuczne wypełnienie marmurowe), białość ≥95%;
(6) Wodorotlenek glinu o niskiej zawartości alkaliów (sodu), Na2O+K2O≤0,10%;
(7) Wodorotlenek glinu o niskiej zawartości żelaza, Fe2O3 ≤ 0,005%;
(8) Boksyt quasi-cienki, o typie kryształu ?-alooh jako boksyt monohydratowy o 1-2 krystalicznych wodach;
(9) Żel wodorotlenku glinu, kryształ Al2O3.NH2O, faza główna jest typu kryształu amorficznego.
2. ZASTOSOWANIA różnych rodzajów wodorotlenku glinu:
(1) Stosowany jako środek zmniejszający palność
Wodorotlenek glinu to idealny wypełniacz zmniejszający palność do tworzyw sztucznych, gumy i innych polimerów organicznych oraz tekstyliów. Materiały syntetyczne z wodorotlenkiem glinu jako wypełniaczem to: poliester, żywica epoksydowa, fenol, polipropylen, polietylen, polichlorek winylu, kauczuk butyraldehydowy, neopren, kauczuk silikonowy oraz zaawansowane powłoki zmniejszające palność, dywany przeciwpożarowe, płótno przeciwpożarowe, taśmy przenośnikowe itp. Ponieważ wodorotlenek glinu jest białym proszkiem, jego właściwości fizyczne i chemiczne są stosunkowo stabilne w normalnych warunkach, nie wchłaniają wilgoci, nie zmieniają koloru, są nietoksyczne, bezwonne, a wielkość cząstek można przetwarzać w zależności od potrzeb produkcyjnych. Gdy temperatura nagrzewania przekroczy 200°C, wodorotlenek glinu zaczyna absorbować ciepło i rozkładać się, uwalniając wodę trójkrystaliczną. Im wyższa temperatura, tym szybszy jest rozkład, co hamuje wzrost temperatury polimeru i pełni rolę chłodzenia, opóźniacza palenia i gaszenia pożaru.
(2) Stosowany jako materiał wypełniający do sztucznego kamienia agatowego i sztucznego marmuru
Przy użyciu wodorotlenku glinu i nienasyconej żywicy poliestrowej lub metakrylanowej można wytwarzać sztuczne marmury i agaty, materiały dekoracyjne oraz wyroby sanitarne. Ponieważ wodorotlenek glinu ma współczynnik załamania światła (1,57) bardzo zbliżony do współczynnika żywicy poliestrowej, produkty sztuczne są półprzezroczyste i mają zadowalającą jasność, a dodanie różnych kolorów umożliwia projektowanie różnych wzorów i specyfikacji. Produkt charakteryzuje się również wysoką jakością, lekkością, brakiem promieniowania, niekruchością, łatwością cięcia itp. i jest obecnie szeroko stosowany.
(3) Stosowany jako wypełniacz do produkcji papieru
Wodorotlenek glinu jest stosowany głównie jako powłoka powierzchniowa, wypełniacz i papier niepalny w produkcji papieru. Wysokobiały, ultradrobny wodorotlenek glinu charakteryzuje się wysoką białością, drobnym rozmiarem cząstek, równomiernym rozkładem i liniowym kształtem kryształów itp. Może zastąpić proszek bieli tytanowej, nie powodując zmniejszenia białości i nieprzezroczystości papieru, obniżając koszty papieru, poprawiając połysk papieru i wydajność drukowania.
(4) Stosowany jako wypełnienie pasty do zębów
Wodorotlenek glinu ma łagodne właściwości cierne i należy do materiałów neutralnych. Wypełnienie pasty do zębów jako środek cierny może skutecznie usuwać brud z zębów i dziąseł bez ich uszkadzania. Wielkość cząstek wodorotlenku glinu stosowanego jako materiał wypełniający pastę do zębów wynosi na ogół D50 ≤7 μm, a dodatek alkaliów musi być < 0,01%.
(5) Stosowane jako surowce farmaceutyczne
Jednym z głównych składników leków żołądkowych jest wodorotlenek glinu, który neutralizuje kwas żołądkowy i jest dobrym surowcem do produkcji leków żołądkowych.
(6) Jako surowce chemiczne
Ponieważ wodorotlenek glinu jest związkiem amfoterycznym, można go szybko rozpuścić w silnym kwasie lub zasadzie, dzięki czemu stał się surowcem do produkcji wielu soli glinu. Na przykład siarczan glinu, a ałun jest produktem reakcji wodorotlenku glinu z kwasem siarkowym i jego solami, chlorek poliglinu jest produktem reakcji wodorotlenku glinu z kwasem solnym, fluorek glinu jest produktem reakcji wodorotlenku glinu z kwasem fluorowodorowym itd. Z użyciem wodorotlenku glinu (lub roztworu glinianu sodu) jako surowca można uzyskać sita molekularne 3a, 4a, 5a 13x, 10x i typu Y.
(2) Tlenek glinu aktywowany
Istnieje osiem krystalicznych rodzajów tlenku glinu: ,,,,,, i. Poprzez ogrzewanie i odwadnianie wodorotlenku glinu w różnych temperaturach można uzyskać różne rodzaje kryształów tlenku glinu. Jednakże, jeśli zostanie on wypalony w temperaturze powyżej 1200°C, inne rodzaje kryształów tlenku glinu zostaną ostatecznie przekształcone w α-tlenek glinu. α-tlenek glinu nazywany jest tlenkiem glinu wysokotemperaturowym, znanym również jako tlenek glinu obojętny, a pozostałe siedem rodzajów krystalicznych to tlenki glinu niskotemperaturowe, znane również jako tlenek glinu aktywowany.
Jako hydrat tlenku glinu, mechanizm i specyficzny proces przemiany fazowej są również bardzo różne ze względu na różnicę w temperaturze prażenia, czasie prażenia i komplementarności hydratu. Gdy wodorotlenek glinu jest szybko odwadniany w temperaturze 400-600 ℃, z powodu usunięcia wody, jego kryształy rozpadają się, powierzchnia kryształów staje się luźna i powstaje wiele porów i pęknięć, co powoduje gwałtowny wzrost powierzchni właściwej. Tlenek glinu o rozsądnej strukturze porów, większej objętości porów i większej powierzchni właściwej ma wysoką aktywność. Katalizator lub nośnik katalizatora wytworzony przez niego może być stosowany do perfum, krakingu lub syntezy węglowodorów, odwodnienia, utleniania, odwodornienia, uwodornienia, reformingu, odsiarczania, dechloryzacji, defluorowania itd. Aktywowany tlenek glinu może być również zwijany w kulki lub wyciskany w paski jako środek pochłaniający wilgoć i higroskopijny do cieczy i gazów, stosowany do chłodzenia, suszenia separacyjnego powietrza, suszenia powietrza przyrządowego i selektywnej adsorpcji pierwiastków śladowych lub zanieczyszczeń śladowych w procesach przemysłowych. Ponadto ma silną przyczepność, jest surowcem do produkcji materiałów ogniotrwałych z gliny ogniotrwałej.
(3) Tlenek glinu obojętny
Obojętny tlenek glinu jest również nazywany tlenkiem glinu wysokotemperaturowym, wodorotlenkiem glinu lub innym krystalicznym tlenkiem glinu powstającym w wyniku prażenia w temperaturze około 1200°C. Jako tlenek metalu, tlenek glinu alfa charakteryzuje się dobrymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Charakteryzuje się dużą spójnością międzycząsteczkową, zwartą strukturą i doskonałą krystalizacją oraz odpornością na różne zmiany chemiczne. Jednocześnie tlenek glinu alfa charakteryzuje się wysoką temperaturą topnienia (2050°C), wysoką twardością, dobrymi właściwościami izolacyjnymi, wysoką wytrzymałością mechaniczną, dobrą odpornością na ścieranie oraz wysoką odpornością na ciepło i uderzenia, dzięki czemu jest szeroko stosowany w następujących zastosowaniach:
1. ogniotrwały
Ze względu na wysoką temperaturę topnienia, doskonałe właściwości mechaniczne i odporność na korozję w wysokich temperaturach, alfa-tlenek glinu jest stosowany do produkcji różnych materiałów ogniotrwałych, takich jak cegły ogniotrwałe z mulitu i tlenku glinu, cegły ogniotrwałe z korundu i wyroby korundowe, a także amorficzne odlewy ogniotrwałe.
2. Ceramika o wysokiej zawartości tlenku glinu
W rezultacie gęstość objętościowa -tlenku glinu jest duża, może utworzyć zwartą spiekaną bryłę, a odporność na zużycie i wysoka wytrzymałość mechaniczna sprawiają, że nadaje się do produkcji porcelany odpornej na zużycie, takiej jak szlifowanie za pomocą różnych kulek porcelanowych, dyszy piaskującej, szczotki wodnej itp., ale także ze względu na dobrą odporność cieplną i udarność cieplną, nadaje się do produkcji narzędzi ceramicznych. Ze względu na wysokie właściwości izolacyjne w wysokiej temperaturze, -tlenek glinu o niskiej zawartości sodu nadaje się do produkcji świec zapłonowych i izolatorów do urządzeń elektrycznych wysokotemperaturowych, cienkowarstwowych zintegrowanych płyt podbudowy elektrycznej, części standardowych i innej porcelany izolacyjnej o wysokiej częstotliwości. Alfa-tlenek glinu jest szeroko stosowany w produkcji ceramiki architektonicznej, ceramiki przemysłowej, elektronicznej ceramiki elektrotechnicznej, wyrobów sanitarnych i ceramiki użytkowej, a także ceramiki procesowej, takiej jak cegły ceramiczne wykonane z alfa-tlenku glinu, podłogi ceramiczne, ceramiczne pręty walcowane, pompy ceramiczne, filtry ceramiczne itp.
3. Materiał ścierny (materiał odporny na ścieranie)
Ze względu na wysoką twardość, alfa-tlenek glinu może być stosowany jako materiał ścierny, materiał ścierny i materiał odporny na zużycie. Może być stosowany jako materiał ścierny i polerujący do stali, metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych, drewna lub włókien drzewnych oraz wszelkiego rodzaju skał (w tym jadeitu), może być stosowany do produkcji tarcz szlifierskich, narzędzi tokarskich i innych narzędzi skrawających, może być stosowany w warstwie ścieralnej powierzchni podłóg z drewna kompozytowego oraz w warstwie ścieralnej powierzchni niektórych urządzeń lub produktów metalowych.
(4) Wysokiej czystości ultradrobny tlenek glinu
Wysokiej czystości ultradrobny tlenek glinu odnosi się do zawartości AL2O3 > 99,99%, granulacji < 1 µm wysokiej czystości superdrobny proszek tlenku glinu, jest głównie stosowany do przezroczystego spiekania tlenku glinu, nośnika fluorescencyjnego, wysokoprężnej lampy sodowej, wysokiej jakości sprzętu fizycznego i chemicznego, sztucznej kości, podłoża półprzewodnikowego (C), materiału wypełniającego taśmę rejestrującą, super medium filtrującego, wysokiej jakości materiałów ściernych, specjalnej ceramiki, narzędzi skrawających, tygla o wysokiej czystości, wokół osi, celu bombardującego, rury pieca, materiałów opakowaniowych, materiałów monokrystalicznych, kamieni sztucznych itp.; Może poprawić zwartość, wykończenie, zmęczenie na zimno i na gorąco, wytrzymałość na pękanie i odporność na pełzanie ceramiki. Może poprawić odporność na zużycie produktów molekularnych, stosowany do wzmacniania i hartowania tworzyw sztucznych, gumy, odpornych na zużycie, odpornych na wysoką temperaturę wypełniaczy powłok i zaawansowanych wypełniaczy kosmetycznych; Jednocześnie jest również stosowany jako katalizator i nośnik katalizatora w przemyśle petrochemicznym i nawozowym, technologii laserowej jako surowiec do laserowego szkła neodymowego i rubinowe materiały laserowe, jako zaawansowane materiały izolacyjne w przemyśle energetycznym, przemyśle lotniczym, do obróbki powierzchni samolotów kosmicznych, rakiet i sztucznych satelitów itp. Wraz z postępem społeczeństwa oraz rozwojem nauki i technologii, obszar zastosowań wysokiej czystości i ultradrobnego tlenku glinu również się rozszerza, a perspektywy rynkowe są bardzo obiecujące.
(5) Korund
Naturalnie występujący kryształ tlenku glinu typu α nazywany jest korundem i często przybiera różne barwy ze względu na obecność zanieczyszczeń. Ma on połysk szkła lub diamentu, gęstość 3,9-4,1 g/cm³ i twardość 8,8. Naturalny korund nazywany jest również kamieniem szlachetnym. Kryształy z niewielką zawartością tlenku chromu to rubin, kryształy z niewielką zawartością żelaza i tytanu to szafir, a kryształy z niewielką zawartością żelaza i kobaltu to szmaragd.
Wydobycie naturalnego korundu w naturze jest bardzo niewielkie i jest on wykorzystywany głównie do celów dekoracyjnych. Korund używany do produkcji surowców przemysłowych jest wytwarzany sztucznie. Istnieją dwa rodzaje korundu sztucznego: korund topiony i korund spiekany. Istnieją głównie następujące odmiany:
1. Korund topiony
Tlenek glinu stopiony składa się głównie z białego i brązowego tlenku glinu stopionego.
Topiony biały korund jest wytwarzany z przemysłowego tlenku glinu i wytapiany w piecu łukowym w wysokiej temperaturze powyżej 2000℃. Charakteryzuje się wysoką białością, wysoką czystością, wysoką twardością, doskonałą samoostrznością, dużą siłą szlifowania, niskim nagrzewaniem, odpornością na korozję, odpornością na wysoką temperaturę, dobrą stabilnością termiczną itd. Może być stosowany do produkcji zaawansowanych materiałów do szlifowania i polerowania, narzędzi szlifierskich wykonanych z niego, szlifowania stali wysokowęglowej i stali nierdzewnej; jest również szeroko stosowany w produkcji wysokiej jakości materiałów ogniotrwałych i precyzyjnych form odlewniczych, wykorzystywanych do produkcji specjalnej ceramiki oraz materiałów wojskowych, elektronicznych i innych materiałów high-tech; korund produkowany z wysokiej czystości ultradrobnego tlenku glinu może być również stosowany jako sztuczne kamienie szlachetne.
Korund brunatny, znany również jako szmergiel, powstaje z boksytu, antracytu i złomu żelaznego poprzez wytapianie w piecu elektrycznym w wysokiej temperaturze powyżej 2000°C. Ma brązowy kolor.
Korund brązowy charakteryzuje się umiarkowaną twardością, wysoką gęstością, dobrą krystalizacją, niskim współczynnikiem rozszerzalności liniowej, dobrą wytrzymałością i odpornością na korozję itp. Jest szeroko stosowany w materiałach do piaskowania, materiałach ściernych, wypełniaczach, mediach filtracyjnych, materiałach tnących, materiałach ogniotrwałych, materiałach ściernych i ceramice.
2.Spiekany korund
Spiekany korund na bazie przemysłowej lub wysokiej czystości rudy boksytu glinowego jako surowca, wytwarzany przez drobne mielenie materiału w postaci kulki lub bryły, w procesie spiekania w wysokiej temperaturze 1750–1900 ℃. Posiada dużą tajemnicę, niską porowatość, ziarno o dużej intensywności, doskonałą odporność na szok termiczny w wysokiej temperaturze i odporność na erozję żużlową, jest szeroko stosowany do produkcji materiałów ogniotrwałych i ściernych.
3. Korund płytkowy
Korund płytkowy to rodzaj proszku tlenku glinu o wysokiej czystości, który jest najpierw mielony, granulowany, suszony i kalcynowany w wysokiej temperaturze 1850-1950°C. Tworzy dobrze rozwiniętą strukturę krystaliczną płytkowo-płatkową o dużym rozmiarze ziarna. Jest to idealny materiał ogniotrwały o wysokiej czystości, dobrej stabilności objętości, niskim skurczu po ponownym wypaleniu i wysokiej odporności na szoki termiczne. Korund płytkowy jest produkowany głównie przez spiekanie, ale również przez topienie elektryczne.
6) sole glinu
Sole glinu odnoszą się do związków glinu. W tym miejscu opisano tylko kilka powszechnie stosowanych soli glinu.
1. Siarczan glinu
Siarczan glinu występuje w postaci siarczanu glinu i polisiarczanu glinu, siarczanu glinu i amonu (ałunu amonowego), siarczanu glinu i potasu (ałunu lub ałunu potasowego), zazwyczaj w reakcji z kwasem siarkowym i wodorotlenkiem glinu lub boksytem, kaolinem, popiołem lotnym i innymi minerałami glinu. Siarczan glinu jest głównie stosowany jako odczynnik przemysłowy, flokulant, środek do uzdatniania wody, w papiernictwie itp., a także w produkcji innych produktów chemicznych zawierających glin. Polisiarczan glinu jest stosowany głównie do uzdatniania wód powierzchniowych; ałun może być stosowany jako środek spulchniający, neutralizujący i wytrącający wodę w żywności. Ałun jest stosowany w tradycyjnej medycynie chińskiej i proszku do pieczenia. Jest również stosowany w papiernictwie, malarstwie i jako środek hydroizolacyjny.
2.Chlorek glinu
Chlorek glinu i chlorek poliglinu (zol glinowy) są stosowane w węglanie glinu, który jest zazwyczaj przygotowywany w reakcji kwasu solnego z metalicznym glinem, wodorotlenkiem glinu lub minerałami zawierającymi glin. Chlorek glinu i chlorek poliglinu to niedrogi i skuteczny środek do oczyszczania wody, który może być również stosowany do klejenia papieru, rafinacji cukru, formowania odlewów, zapobiegania zagnieceniom tkanin, nośnika katalizatora, spoiwa, rafinacji farmaceutycznej, szybkowiążącego cementu, surowców kosmetycznych itp.
3.Fluorek glinu i fluorek sodu
Fluorek glinu i fluoroglinian sodu to dwie główne sole fluorkowe. Fluorek glinu jest stosowany głównie jako środek regulujący w elektrolitycznym procesie rafinacji aluminium. Jest to biały proszek o krystalizacji igłowatej. Proces produkcji fluorku glinu obejmuje metodę mokrą i suchą. Ze względu na wymagania ochrony środowiska metoda mokra jest zasadniczo wyeliminowana, a metoda sucha jest szeroko stosowana w produkcji. Przepływ procesu suchej produkcji fluorku glinu obejmuje proces z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym firmy Luqi w Niemczech, proces z wielowarstwowym złożem fluidalnym firmy Booth w Szwajcarii oraz proces syntezy HF ALF3 wewnętrznych i zewnętrznych pieców grzewczych firmy Pincnair we Francji. Proces suchy polega na wytwarzaniu siarczanu wapnia (gipsu) i gazu HF poprzez reakcję fluorytu i kwasu siarkowego, a następnie wytwarzaniu fluorku glinu poprzez reakcję gazu HF i wodorotlenku glinu po odwodnieniu. Gdy produkt uboczny zakładu nawożenia fosforanowego kwasu fluorokrzemowego w produkcji fluorku glinu, proces mokry austriackiej firmy z Linzu najpierw spełnia wymagania dotyczące wstępnego podgrzania roztworu kwasu fluorokrzemowego, a następnie w zbiorniku mieszanym z wodorotlenkiem glinu (lub szlamem boksytu) w określonej temperaturze reakcji, fluorek glinu i krzemionka (strącanie); Można również najpierw użyć wody amoniakalnej i reakcja kwasu fluorokrzemowego, w wyniku której powstaje fluorek amonu i żel krzemionkowy (strącanie), a następnie reakcja z roztworem fluorku amonu i wodorotlenku glinu w określonej temperaturze i ciśnieniu, w wyniku której powstaje fluorek glinu.
Fluoroaluminian sodu (znany również jako kriolit) to złożony fluorek, zwykle w postaci szaro-białych krystalicznych cząstek lub proszku, stosowany głównie w elektrolitycznej produkcji aluminium jako rozpuszczalnik. Proces produkcji fluoroaluminianu sodu obejmuje głównie metodę sodowo-fluoroaluminianową, która najpierw reaguje z kwasem fluorowodorowym i wodorotlenkiem glinu w celu wytworzenia fluoroaluminianu, a następnie reaguje z sodą w celu syntezy fluoroaluminianu sodu (kriolitu).
4.Inne sole glinu
Azotan glinu można stosować jako katalizator w syntezie organicznej, zaprawę w przemyśle drukarskim i farbiarskim, środek do wykańczania skór itp., zwykle otrzymywany w wyniku reakcji glinu lub wodorotlenku glinu z kwasem azotowym.
Fosforan glinu może być stosowany jako insektycyd fumigacyjny. Zazwyczaj przygotowuje się go poprzez spalanie mieszanki proszku aluminiowego i czerwonego fosforu.
Sita molekularne z serii fosforanów glinu charakteryzują się dużą pojemnością jonowymienną i aktywnością katalityczną. Przygotowuje się je w wyniku reakcji wodorotlenku glinu i kwasu fosforowego.
Tripolifosforan diwodoru glinu może być stosowany jako pigment antykorozyjny, adsorbent (dezodorant), katalizator etylenu do etanolu, na ogół w wyniku reakcji aluminium metalicznego lub wodorotlenku glinu z kwasem fosforowym.
Ultradrobny krzemian glinu to amorficzny, superbiały proszek o doskonałej zawiesinie i czysto białym wyglądzie. Jest szeroko stosowany w powlekaniu, przemyśle skórzanym, drukarskim i farbiarskim, w produkcji farb drukarskich, papieru, tworzyw sztucznych, gumy i innych zastosowaniach w połączeniu z innymi pigmentami (proszek bieli tytanowej). Krystaliczny krzemian glinu może być stosowany jako katalizator do dehydratacji metanolu w fazie gazowej w celu uzyskania eteru dimetylowego. Zwykły krzemian glinu może być stosowany jako materiał izolacyjny. Krzemian glinu jest zazwyczaj otrzymywany w reakcji szkła wodnego z siarczanem glinu.
Kryształ boranu glinu może być stosowany jako tworzywo sztuczne, metal, materiał wzmacniający ceramikę, zazwyczaj z tlenkiem glinu i borem lub zmieszany z tlenkiem boru. Po stopieniu w wysokiej temperaturze można go również przekształcić z pary wodnej w stan gazowy fluorku glinu i tlenku boru, w wyniku czego powstaje kryształ boranu glinu.
(vii) inne wielorakie odmiany tlenku glinu i pokrewne produkty dodatkowe
Inną odmianą tlenku glinu jest nadal karbonizowane aluminium, włókno tlenku glinu, folia tlenku glinu, proszek SB, a także śrut stopu aluminium-gal, trimetyloglin i inne organiczne aluminium, które są również produktami o wyższej zawartości technicznej. Włókno tlenku glinu składa się z monokrystalicznego włókna Al2O3, długiego włókna Al2O3, krótkiego włókna Al2O3, które jest głównie stosowane jako metal, plastik, guma, ceramiczny materiał wzmacniający, ogniotrwały materiał izolacyjny i materiał ogniotrwały do trajektorii startu rakiet, emulsja olej-woda, mieszanina olej-woda oraz materiał do separacji i filtracji cieczy klejącej, a także jako nośnik katalizatora do transformacji węglowodorów. Proszek SB jest surowcem do katalizatorów uwodornienia i innych wysokiej jakości katalizatorów. Tlenek glinu i wodór powstają w wyniku silnej reakcji peletek stopu aluminium-gal w wodzie, co jest idealnym procesem produkcji wodoru dla przyszłych pojazdów napędzanych wodorem. Trimetyloglin jest stosowany jako katalizator polimeryzacji olefin, paliwo rakietowe i surowiec do produkcji trimetylogalu.
Rudę boksytu można wykorzystać do produkcji materiałów ogniotrwałych, flokulantów do uzdatniania wody, materiałów podsadzkowych do szczelinowania w złożach ropy naftowej, korundu brunatnego i cementu wysokoglinowego, proszku glinianu wapnia lub cementu glinianu wapnia itp., a stop aluminium z krzemem można również wytwarzać metodą ogrzewania elektrycznego.
Czerwony szlam produkowany z tlenku glinu może być stosowany jako odsiarczacz i środek poprawiający jakość gleby w elektrowniach węglowych. Po usunięciu sodu może być wykorzystywany do produkcji cementu, materiałów ściennych, keramzytu itp. Z czerwonego szlamu można również uzyskać proszek rudy żelaza, rzadki skand, bizmut i inne metale szlachetne.
Produkty pośrednie tlenku glinu, ciekłego glinianu sodu i stałego glinianu sodu (spiekany klinkier), mogą być stosowane jako przyspieszacze betonu lub w produkcji przyspieszaczy; gal, wanad i inne metale szlachetne można odzyskiwać i ekstrahować z pośredniego roztworu macierzystego wytwarzanego z tlenku glinu.
Czas publikacji: 15.09.2020