«Химический глинозем» — это продукция, получаемая из алюминиевых слитков, за исключением дифференцированных продуктов, таких как оксид алюминия и гидроксид алюминия, или продуктов расширенного ассортимента. Существует сотни разновидностей химического глинозема, и он имеет широкий спектр применения в различных областях. В данной статье будут рассмотрены соответствующие области применения гидроксида алюминия.
Гидроксид алюминия, также известный как гидратированный оксид алюминия, водный оксид алюминия, гидрат оксида алюминия, является типичным амфотерным соединением, растворимым в кислотах и щелочах, нерастворимым в воде и спирте. Общая формула — Al2O3 • H2O, температура плавления — 300 °C (при потере воды). В зависимости от содержания воды ряд гидроксидов алюминия можно разделить на: тригидрат оксида алюминия, моногидрат оксида алюминия, низкокристаллический оксид алюминия и аморфный гидроксид алюминия. Его также получают из бокситов, а также из солей алюминия и гидроксида натрия с добавлением аммиачной воды. Существует два вида: кристаллический и аморфный (гелеобразный).
1. Применение кристаллического гидроксида алюминия
Аморфный гидроксид алюминия обладает низким содержанием щелочей и железа, мелкодисперсными частицами и высокой белизной. Полезная модель имеет преимущества высокой твердости, термостойкости, износостойкости, хорошей химической стабильности, нетоксичности, отсутствия вкуса, нелетучести, способности к обезвоживанию и поглощению тепла при нагреве до температуры выше 250 °C, а также обладает хорошими дымоотводящими и огнестойкими свойствами. Основные области применения следующие.
А используется в промышленности по производству пластмассовых материалов.
Гидроксид алюминия — это очищенный неорганический наполнитель с низким содержанием примесей. К полимерам, в которых в качестве наполнителя используется гидроксид алюминия, относятся полиуретановая смола, эпоксидная смола, полиэтилен, полипропилен, стирол-бутадиеновый каучук и др. Гидроксид алюминия как эффективный антипирен и дымоподавитель уже много лет используется в ненасыщенных смолах.
Механизм огнезащиты заключается в добавлении ATH к полимеру, что снижает концентрацию топлива; гидроксид алюминия начинает эндотермическую дегидратацию при 250 °C, подавляя повышение температуры полимера; разложение водяного пара приводит к разбавлению концентрации кислорода, замедляя горение; образование горючей поверхности оксида алюминия предотвращает продолжение реакции горения.
Гидроксид алюминия используется в бумажной промышленности.
Гидроксид алюминия в основном используется в лакокрасочной промышленности для нанесения поверхностных покрытий, в качестве наполнителя и для негорючей бумаги. Гидроксид алюминия может улучшить блеск, отражение, светостойкость, гладкость и печатные свойства бумаги. Гидроксид алюминия также может использоваться в качестве сырья для мелованной бумаги, а диоксид титана может заменить глину. Обычно используемый размер частиц гидроксида алюминия составляет 0,7-1,4 мкм.
Огнестойкая бумага: обладает огнезащитными свойствами, вызывает обугливание при горении, но не горит. Изготавливается из асбестовой бумаги или с применением огнезащитных добавок (например, гидроксида алюминия) и соответствующей обработки.
Гидроксид алюминия C используется для производства фрикционного агента для зубной пасты.
Гидроксид алюминия нетоксичен и безвкусен, нерастворим в воде, является хорошим нейтральным абразивом. Твердость по шкале Мооса для зубных паст составляет 2,5-3,5, чистота более 99%, pH 8,0-9,5, D50 8-15 микрон. Цена умеренная, это хороший абразив для зубных паст, обладающий отличной совместимостью с фторидами и другими веществами. Является одним из идеальных абразивов для зубных паст.
D синтетическое муллитовое сырье
Муллит (или муллит) — это ряд минералов, состоящих из алюмосиликатов. Муллит является единственным стабильным двухэлементным соединением в системе Al₂O₃–SiO₂. Этот тип минерала встречается относительно редко. Он представляет собой высококачественный огнеупор, и муллит может быть получен путем искусственного нагрева силиката алюминия. Муллит в основном используется в огнеупорах, керамике, металлургии, литейном производстве, электронике и других отраслях промышленности. Он обладает высокой термостойкостью, высокой прочностью и низкой теплопроводностью.
Кроме того, гидроксид алюминия может использоваться в качестве искусственного мрамора, искусственного агата, наполнителя для ковров; в производстве сульфата алюминия, квасцов, оксида алюминия, гидратированного оксида алюминия, алюмината натрия, химических материалов, резиновых изделий; в качестве антипирена; в качестве наполнителя и добавки к клеям и герметикам; в качестве синтетического молекулярного сита; в качестве желудочно-кишечного антикислота и т. д.
2. Применение аморфного гидроксида алюминия
Гелеобразные гидроксиды алюминия представляют собой гель гидроксида алюминия, бёмит и аморфный оксид алюминия. Они обладают хорошими адгезионными свойствами, формовочными качествами, высокой термостойкостью, большой теплоемкостью, низкой теплопроводностью, хорошей коррозионной и окислительной стойкостью, высокой прочностью и гладкой поверхностью.
Гидроксид алюминия является одним из основных компонентов геля на основе алюминия, используемого для лечения желудочной кислоты и повышения кислотности желудка. Он применяется в традиционной медицине, в составе сложных лекарственных препаратов, таких как капсулы с витамином U и алюминием, таблетки с гидроксидом алюминия и другие основные компоненты, а также в качестве лекарственного средства. Механизм его действия против желудочной кислоты: Al(OH)3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O. Шестикомпонентный оксид алюминия, полученный из гидроксида алюминия, может использоваться в качестве гелеобразующего агента в медицине и косметике.
Для обработки поверхности и в качестве клея используется гель на основе гидроксида алюминия, который может быть изготовлен из неорганических или органических волокон. Благодаря высокой термостойкости и качеству поверхности, он широко применяется в производстве высококачественной керамической посуды, а также в производстве электротехнической керамики; одновременно он является и неорганическим наполнителем.
Дата публикации: 26 марта 2020 г.