TON YEAR CHEMICAL Zameranie na chemický oxid hlinitý

Úvod do chemického oxidu hlinitého

Stručný opis rôznych druhov oxidu hlinitého

Rôzne druhy oxidu hlinitého, známe aj ako špeciálny oxid hlinitý, nemetalurgický oxid hlinitý alebo chemický oxid hlinitý, diferencované produkty alebo produkty na rozšírenie oxidu hlinitého a hydroxidu hlinitého. Podľa chemického zloženia, kryštálovej štruktúry, veľkosti častíc, čistoty, tvrdosti, stupňa spekania atď. sa dajú rozdeliť na viac ako 300 odrôd. Povaha mnohých odrôd oxidu hlinitého je veľmi odlišná, niektoré môžu byť tvrdé ako zafír, niektoré môžu byť mäkké ako mastenec; niektoré majú zdanlivú hustotu viac ako 3 200 kg/m³, zatiaľ čo iné majú hustotu menšiu ako 3,2 kg/m³. Niektoré sú inertné nerozpustné látky, ale niektoré sa môžu rozpustiť v kyselinách a zásadách s významnou aktivitou; niektoré kvapaliny sa môžu podobať preosievaniu piesku, ale niektoré sú viskózne alebo dokonca tixotropné koloidy a nedajú sa filtrovať; niektoré majú kryštalickú štruktúru a priemer kryštálov v širokom rozsahu variácií, niektoré sú amorfné; niektoré majú vysokú adsorpčnú kapacitu, niektoré nemajú žiadnu adsorpčnú kapacitu; niektoré sú aktívne katalyzátory a niektoré sú inertné. Spoločným znakom všetkých odrôd oxidu hlinitého v akejkoľvek forme je však to, že Pri dlhodobom zahrievaní pri veľmi vysokých teplotách sa nakoniec premenia na alfa oxid hlinitý. Rôzne druhy oxidu hlinitého sa široko používajú v chémii, medicíne, katalyzátoroch, gumárenstve, plastoch, papierenstve, plnívach, pigmentoch a ďalších oblastiach. S rozvojom vedy a techniky a používaním nových materiálov sa trh s viacerými druhmi oxidu hlinitého rozširuje a rozširuje.

II. Klasifikácia rôznych druhov oxidu hlinitého

(I) Viaceré druhy hydroxidu hlinitého

1. Klasifikácia viacerých druhov hydroxidu hlinitého:

(1) Bežné plnivo hydroxid hlinitý, D50 = 50 m, 70 m;

(2) Jemný prášok hydroxidu hlinitého, D50 ≤ 20 m;

(3) Mikroprášok hydroxidu hlinitého (ultrajemný hydroxid hlinitý), D50 ≤ 1 m;

(4) Suchý biely hydroxid hlinitý, belosť ≥93 %;

(5) Vysoko biely hydroxid hlinitý (výplň z umelého achátu a umelého mramoru), belosť ≥95%;

(6) Hydroxid hlinitý s nízkym obsahom alkálií (sodík), Na2O + K2O ≤ 0,10 %;

(7) Hydroxid hlinitý s nízkym obsahom železa, Fe2O3 ≤ 0,005 %;

(8) Kvázi-tenký bauxit s kryštalickým typom?-aloohu ako jednovodný bauxit s 1-2 kryštalickými vodami;

(9) Gél hydroxidu hlinitého, kryštál al2O3.NH2O, hlavná fáza je amorfného kryštálového typu.

2. POUŽITIE rôznych druhov hydroxidu hlinitého:

(1) Používa sa ako retardér horenia

Hydroxid hlinitý je ideálne plnivo spomaľujúce horenie pre plasty, gumu a iné organické polyméry a textílie. Syntetické materiály s hydroxidom hlinitým ako plnivom sú: polyester, epoxid, fenolové živice, polypropylén, polyetylén, polyvinylchlorid, butyraldehydový kaučuk, neoprén, silikónový kaučuk a pokročilé protipožiarne nátery, protipožiarne koberce, protipožiarne plátna, protipožiarne dopravníkové pásy atď. Pretože hydroxid hlinitý je biely prášok, jeho fyzikálne a chemické vlastnosti sú za normálnych podmienok relatívne stabilné, neabsorbuje vlhkosť, nemení farbu, je netoxický, neškodný a bez zápachu, veľkosť častíc sa dá spracovať podľa potreby. Keď teplota ohrevu prekročí 200 ℃, hydroxid hlinitý začne absorbovať teplo a rozkladať sa, pričom uvoľňuje tri kryštalickú vodu. Čím vyššia je teplota, tým rýchlejšia je rýchlosť rozkladu, čím sa inhibuje zvyšovanie teploty polyméru a zohráva úlohu chladenia, spomaľovania horenia a potláčania požiaru.

(2) Používa sa ako výplňový materiál pre umelý achát a umelý mramor

S hydroxidom hlinitým a nenasýtenou polyesterovou živicou alebo metakrylátovou živicou je možné vyrobiť dekoratívne materiály a sanitárnu keramiku z umelého mramoru a achátu. Pretože hydroxid hlinitý má index lomu (1,57), ktorý je veľmi blízky indexu lomu polyesterovej živice, umelé výrobky sú priesvitné a majú uspokojivý jas a je možné ich pridať rôznymi farbami na navrhnutie rôznych vzorov a špecifikácií. Produkt má tiež vlastnosti vysokej kvality, nízkej hmotnosti, bez žiarenia, bez krehkosti, ľahkého rezania atď. a v súčasnosti sa široko používa.

(3) Používa sa ako plnivo na výrobu papiera

Hydroxid hlinitý sa používa hlavne ako povrchový náter, plnivo a nehorľavý papier pri výrobe papiera. Vysoko biely ultrajemný hydroxid hlinitý sa vyznačuje vysokou belosťou, jemnou veľkosťou častíc, rovnomerným rozložením a lineárnym kryštálovým tvarom atď. Môže nahradiť titánový biely prášok za predpokladu, že neznižuje belosť a nepriehľadnosť papiera, šetrí náklady na papier, zlepšuje lesk papiera a zlepšuje tlačový výkon.

(4) Používa sa ako náplň do zubnej pasty

Hydroxid hlinitý má mierne trecie vlastnosti a patrí medzi neutrálne materiály. Plnivo v zubnej paste ako trecie činidlo dokáže účinne odstrániť nečistoty zo zubov a ďasien bez poškodenia. Veľkosť častíc hydroxidu hlinitého používaného ako plnivo v zubnej paste je vo všeobecnosti D50 ≤ 7 m a pridanie alkálií musí byť < 0,01%.

(5) Používa sa ako farmaceutická surovina

Jednou z hlavných zložiek liekov na žalúdočné ťažkosti je hydroxid hlinitý, ktorý dokáže neutralizovať žalúdočnú kyselinu a je dobrou surovinou na výrobu liekov na žalúdočné ťažkosti.

(6) Ako chemické suroviny

Pretože hydroxid hlinitý je amfotérna zlúčenina, môže sa rýchlo rozpustiť v silnej kyseline alebo zásade, a preto sa stal surovinou pre mnoho hliníkových solí. Napríklad síran hlinitý a kamenec sú produktom reakcie hydroxidu hlinitého s kyselinou sírovou a jej soľami, polyalumíniumchlorid je produktom reakcie hydroxidu hlinitého s kyselinou chlorovodíkovou, fluorid hlinitý je produktom reakcie hydroxidu hlinitého s kyselinou fluorovodíkovou atď. S hydroxidom hlinitým (alebo roztokom hlinitanu sodného) ako surovinou je možné vyrobiť molekulové sitá typu 3a, 4a, 5a 13x, 10x a Y.

(2) Aktivovaný oxid hlinitý

Existuje osem kryštalických typov oxidu hlinitého: ,,,,,, a. Zahrievaním a dehydratáciou hydroxidu hlinitého pri rôznych teplotách je možné získať rôzne kryštalické typy oxidu hlinitého. Ak sa však praží pri teplote nad 1200 ℃, iné kryštalické typy oxidu hlinitého sa nakoniec premenia na -oxid hlinitý. Alfa-oxid hlinitý sa nazýva vysokoteplotný oxid hlinitý, tiež známy ako inertný oxid hlinitý, ostatných sedem kryštalických oxidov hlinitých sa nazýva nízkoteplotný oxid hlinitý, tiež známy ako aktivovaný oxid hlinitý.

Keďže ide o hydrát oxidu hlinitého, mechanizmus a špecifický proces fázového prechodu sú tiež veľmi odlišné kvôli rozdielu v teplote praženia, čase praženia a komplementarite hydrátu. Keď sa hydroxid hlinitý rýchlo dehydratuje pri teplote 400 – 600 ℃, v dôsledku odstránenia vody sa jeho kryštalická štruktúra rozpadá, povrch kryštálov sa uvoľňuje a vytvára sa veľa pórov a trhlín, čo vedie k prudkému zvýšeniu špecifického povrchu. Oxid hlinitý s primeranou štruktúrou pórov, väčším objemom pórov a vyšším špecifickým povrchom má vysokú aktivitu. Katalyzátor alebo nosič katalyzátora, ktorý vyrába, sa môže použiť na parfumy, krakovanie alebo syntézu uhľovodíkov, dehydratáciu, oxidáciu, dehydrogenáciu, hydrogenáciu, reformovanie, odsirenie, dechloritizáciu, defluoráciu atď. Aktivovaný oxid hlinitý sa môže tiež valcovať do guľôčok alebo stláčať do pásov ako vysúšadlo a hygroskopické činidlo pre kvapaliny a plyny, používané na chladenie, sušenie vzduchom, sušenie vetrom na prístrojoch a selektívnu adsorpciu stopových prvkov alebo stopových znečisťujúcich látok v priemyselných procesoch. Okrem toho má silnú priľnavosť a je surovinou na výrobu žiaruvzdorných materiálov zo šamotovej hliny.

(3) Inertný oxid hlinitý

Inertný oxid hlinitý sa tiež nazýva vysokoteplotný oxid hlinitý, hydroxid hlinitý alebo iný kryštalický oxid hlinitý, ktorý vzniká pražením pri vysokej teplote približne 1200 ℃ - kryštalický oxid hlinitý. Ako kovový oxid má alfa-oxid hlinitý dobré fyzikálne a chemické vlastnosti. Má vynikajúcu intermolekulárnu súdržnosť, kompaktnosť a dokonalú kryštalizáciu a odoláva rôznym chemickým zmenám. Zároveň má alfa-oxid hlinitý aj výhody vysokého bodu topenia (2050 ℃), vysokej tvrdosti, dobrých izolačných vlastností, vysokej mechanickej pevnosti, dobrej odolnosti proti oderu a vysokej tepelnej odolnosti a tepelnej rázovej húževnatosti, takže sa široko používa v nasledujúcich aspektoch:

1. žiaruvzdorné

Vďaka vysokému bodu topenia, vynikajúcim mechanickým vlastnostiam a odolnosti proti korózii pri vysokých teplotách sa alfa-oxid hlinitý používa na výrobu rôznych žiaruvzdorných materiálov, ako sú mullitové a hliníkové žiaruvzdorné tehly, korundové žiaruvzdorné tehly a korundové výrobky, ako aj amorfné žiaruvzdorné odliatky.

2. Keramika s vysokým obsahom oxidu hlinitého

Vďaka veľkej objemovej hustote oxidu hlinitého môže tvoriť kompaktné spekané teleso a má odolnosť voči opotrebovaniu a vysokú mechanickú pevnosť, takže je vhodný na výrobu porcelánu odolného voči opotrebovaniu, ako je brúsenie rôznymi porcelánovými guľôčkami, pieskovacími tryskami, vodnými kefami atď., ale aj vďaka svojej dobrej tepelnej odolnosti a tepelnej rázovej pevnosti je vhodný na výrobu keramických nástrojov. Vďaka svojim vysokoteplotným izolačným vlastnostiam je nízkosodíkový oxid hlinitý vhodný na výrobu zapaľovacích sviečok a izolátorov pre vysokoteplotné elektrické spotrebiče, tenkovrstvových integrovaných elektrických podložných dosiek, štandardných dielov a iného vysokofrekvenčného izolačného porcelánu. Alfa-oxid hlinitý sa široko používa pri výrobe architektonickej keramiky, priemyselnej keramiky, elektronickej elektrickej keramiky, sanitárnej keramiky a živej keramiky, ako aj procesnej keramiky, ako sú keramické tehly vyrobené z alfa-oxidu hlinitého, keramické podlahy, keramické valcovacie tyče, keramické čerpadlá, keramické filtre atď.

3. Abrazívny materiál (materiál odolný voči oderu)

Vďaka svojej vysokej tvrdosti sa alfa-oxid hlinitý môže používať ako brúsny materiál, brúsny materiál a materiál odolný voči opotrebovaniu. Môže sa použiť ako brúsny a leštiaci materiál na oceľ, neželezné kovy, plasty, drevo alebo drevné vlákna a všetky druhy hornín (vrátane nefritu), môže sa použiť na výrobu brúsnych kotúčov, sústružníckych nástrojov a iných rezných nástrojov, môže sa použiť v kompozitnej drevenej podlahe a na niektorých zariadeniach alebo kovových výrobkoch.

(4) Vysoko čistý ultrajemný oxid hlinitý

Vysoko čistý ultrajemný oxid hlinitý sa vzťahuje na obsah AL2O3 > 99,99 %, granularitu < 1 μm vysoko čistý superjemný prášok oxidu hlinitého, používa sa hlavne na spekanie transparentného oxidu hlinitého, fluorescenčné nosiče, vysokotlakové sodíkové výbojky, vysokokvalitné fyzikálne a chemické zariadenia, umelé kosti, polovodičové substráty (C), výplňové materiály pre záznamové pásky, superfiltračné médium, vysokokvalitné abrazívne materiály, špeciálnu keramiku, rezné nástroje, vysoko čistý téglik, okolo osi, bombardovací terč, pecné rúrky, obalové materiály, monokryštálové materiály, umelé kamene atď.; Môže zlepšiť kompaktnosť, povrchovú úpravu, únavu za studena a za tepla, lomovú húževnatosť a odolnosť voči tečeniu keramiky. Môže zlepšiť odolnosť molekulárnych produktov proti opotrebovaniu, používa sa na plastové, gumové výstuže a spevnenie, odolné voči opotrebovaniu, vysokoteplotné náterové plnivá a pokročilé kozmetické plnivá; Zároveň sa používa aj ako katalyzátor a nosič katalyzátora v petrochemickom a hnojivovom priemysle, v laserovej technológii ako surovina pre laserové neodýmové sklo a rubínové laserové materiály, ako pokročilé izolačné materiály v energetickom priemysle, leteckom priemysle, ako povrchové úpravy. úprava pre letecké lietadlá, rakety a umelé satelity atď. S pokrokom spoločnosti a rozvojom vedy a techniky sa rozširuje aj oblasť použitia vysoko čistého a ultrajemného oxidu hlinitého a trhové vyhliadky sú veľmi sľubné.

(5) Korund

Prirodzene sa vyskytujúci kryštál oxidu hlinitého sa nazýva korund, ktorý má často rôzne farby v dôsledku rôznych nečistôt. Má sklenený alebo diamantový lesk, hustotu 3,9 – 4,1 g/cm3 a tvrdosť 8,8. Prírodný korund sa nazýva aj drahý kameň. Kryštál s malým množstvom oxidu chrómu je rubín, s malým množstvom nečistôt železa a titánu je zafír a s malým množstvom nečistôt železa a kobaltu je smaragd.

Produkcia prírodného korundu v prírode je veľmi malá a používa sa prevažne na dekorácie. Korund používaný ako priemyselná surovina je umelo vyrobený. Existujú dva druhy umelého korundu: tavený korund a spekaný korund. Existujú hlavne tieto odrody:

1. Tavený korund

Tavený oxid hlinitý pozostáva prevažne z bieleho taveného oxidu hlinitého a hnedého taveného oxidu hlinitého.

Tavený biely korund sa vyrába z priemyselného oxidu hlinitého a taví sa v oblúkovej peci pri vysokej teplote nad 2000 ℃. Má vlastnosti vysokej belosti, vysokej čistoty, vysokej tvrdosti, vynikajúcej samoostrivosti, silnej brúsnej sily, nízkej teploty, odolnosti voči korózii, vysokej teplotnej odolnosti, dobrej tepelnej stability atď. Môže sa použiť na výrobu pokročilých brúsnych a leštiacich materiálov, brúsnych nástrojov z neho vyrobených, brúsenia vysoko uhlíkovej ocele a nehrdzavejúcej ocele; Je tiež široko používaný pri výrobe vysoko kvalitných žiaruvzdorných a presných odlievacích foriem, používaných na výrobu špeciálnej keramiky a vojenských, elektronických a iných high-tech materiálov; Korund vyrobený z vysoko čistého ultrajemného oxidu hlinitého sa môže použiť aj ako umelé drahokamy.

Hnedý korund, tiež známy ako šmirgľ, sa vyrába z bauxitu, antracitu a železného šrotu tavením pri vysokej teplote nad 2000 ℃ v elektrickej peci. Jeho farba je hnedá.

Hnedý korund sa vyznačuje strednou tvrdosťou, vysokou hustotou vlasu, dobrou kryštalizáciou, nízkym koeficientom lineárnej rozťažnosti, dobrou húževnatosťou a odolnosťou proti korózii atď. Je široko používaný v pieskovacích materiáloch, abrazívach, plnivách, filtračných médiách, rezných materiáloch, žiaruvzdorných materiáloch, abrazívach a keramike.

2. Spekaný korund

Spekaný korund na báze priemyselnej alebo vysoko čistej bauxitovej rudy oxidu hlinitého ako suroviny, vyrobený jemným mletím materiálu v guľôčkach alebo telesách, spekaním pri vysokej teplote 1750-1900 ℃ a má veľké tajomstvo, nízku pórovitosť, vysokú intenzitu zrna, vynikajúcu odolnosť voči tepelným šokom pri vysokej teplote a odolnosť voči erózii trosky, široko používaný na výrobu žiaruvzdorných a abrazívnych materiálov.

3. Tabulárna korunda

Plochý korund je druh práškového oxidu hlinitého s vysokou čistotou, ktorý sa najprv melie, peletuje, suší a kalcinuje pri vysokej teplote 1850 – 1950 ℃. Má dobre vyvinutú kryštálovú štruktúru v tvare dosiek a vločiek s veľkou veľkosťou zŕn. Je to ideálny žiaruvzdorný materiál s vysokou čistotou, dobrou objemovou stabilitou, malým zmršťovaním po opätovnom vypálení a silnou odolnosťou voči tepelným šokom. Plochý korund sa vyrába hlavne spekaním, ale aj elektrickým tavením.

6) hliníkové soli

Hlinité soli označujú zlúčeniny hliníka. Tu je opísaných len niekoľko bežne používaných hliníkových solí.

1. Síran hlinitý

Síran hlinitý má síran hlinitý a polyalumíniumsulfát, síran hlinito-amónny (hlinito-amónny), síran hlinito-draselný (hlinito-draselný alebo hlinito-draselný), zvyčajne s kyselinou sírovou a hydroxidom hlinitým alebo bauxitom, kaolínom, popolčekom a inými hliníkovými minerálmi, reakciou. Síran hlinitý sa používa hlavne ako priemyselné činidlo, flokulant, činidlo na úpravu vody, pri výrobe papiera atď. a tiež sa používa pri výrobe iných chemických produktov obsahujúcich hliník. Polyalumíniumsulfát sa používa hlavne na úpravu povrchovej vody; kamenec sa môže použiť ako kypriaci prostriedok, neutralizačné činidlo a zrážadlo vody v potravinách. Kamenec sa používa v tradičnej čínskej medicíne a ako prášok do pečiva. Používa sa aj pri výrobe papiera, maľovania a ako hydroizolačný prostriedok.

2. Chlorid hlinitý

Chlorid hlinitý a polyalumíniumchlorid (hlinitý sól) sa používajú v uhličitane hlinitom, ktorý sa zvyčajne pripravuje reakciou kyseliny chlorovodíkovej s kovovým hliníkom, hydroxidom hlinitým alebo minerálmi obsahujúcimi hliník. Chlorid hlinitý a polyalumíniumchlorid sú druhom čističky vody s nízkou cenou a dobrým účinkom a môžu sa tiež použiť ako glejenie papiera, rafinácia cukru, odlievanie, proti vráskam v látkach, nosič katalyzátora, spojivo, farmaceutická rafinácia, rýchlotuhnúci cement, kozmetické suroviny atď.

3. Fluorid hlinitý a fluorid sodný

Fluorid hlinitý a fluoroaluminát sodný sú dve hlavné fluoridové soli. Fluorid hlinitý sa používa hlavne ako regulačné činidlo v elektrolytickom rafinačnom médiu hliníka. Je to biely prášok s ihličkovitou kryštalizáciou. Výrobný proces fluoridu hlinitého zahŕňa mokrú a suchú metódu. Vzhľadom na požiadavky ochrany životného prostredia sa mokrá metóda v podstate eliminuje a suchá metóda sa široko používa na výrobu. Procesný tok suchej výroby fluoridu hlinitého zahŕňa proces s cirkulujúcim fluidným lôžkom spoločnosti Luqi v Nemecku, proces s viacvrstvovým fluidným lôžkom spoločnosti Booth vo Švajčiarsku a proces syntézy HF ALF3 s vnútornými a vonkajšími tepelnými pecami spoločnosti Pincnair vo Francúzsku. Suchý proces spočíva v výrobe síranu vápenatého (sadry) a plynného HF reakciou fluoritu a kyseliny sírovej a následnej výrobe fluoridu hlinitého reakciou plynného HF a hydroxidu hlinitého po dehydratácii. Pri výrobe kyseliny fluorokremičitej ako vedľajšieho produktu v závode na výrobu fosfátových hnojív sa pri mokrom procese rakúskej spoločnosti v Linci najprv predhrieva roztok kyseliny fluorokremičitej a potom sa v miešacej nádrži pri určitej teplote s hydroxidom hlinitým (alebo bauxitovou suspenziou) zmieša fluorid hlinitý s oxidom kremičitým (zrážanie). Môže sa tiež najskôr použiť reakcia amoniaku s kyselinou fluorokremičitou, čím sa vytvorí fluorid amónny a silikagél (zrážanie), potom sa s roztokom fluoridu amónneho a hliníka... hydroxid za určitej teploty a tlaku reakcia, tvorba fluoridu hlinitého.

Fluórohlinitan sodný (tiež známy ako kryolit) je komplexný fluorid, zvyčajne sivobiele kryštalické častice alebo prášok, ktorý sa používa hlavne v elektrolytických hliníkových výrobkoch ako rozpúšťadlo. Výrobný proces fluórohlinitátu sodného zahŕňa najmä metódu s použitím fluórohlinitátu sodného, ​​ktorý najprv reaguje s kyselinou fluorovodíkovou a hydroxidom hlinitým za vzniku fluórohlinitátu a potom reaguje so sódou za vzniku fluórohlinitátu sodného (kryolit).

4. Iná hliníková soľ

Dusičnan hlinitý sa môže použiť ako katalyzátor pre organickú syntézu, moridlo v tlačiarenskom a farbiarskom priemysle, prostriedok na konečnú úpravu kože atď., zvyčajne sa vyrába reakciou hliníka alebo hydroxidu hlinitého s kyselinou dusičnou.

Fosforečnan hlinitý sa môže použiť ako fumigačný insekticíd. Zvyčajne sa pripravuje spálením zmesi hliníkového prášku a červeného fosforu.

Molekulové sitá radu fosfátov hlinitých majú vysokú kapacitu iónovej výmeny a katalytickú aktivitu a boli pripravené reakciou hydroxidu hlinitého a kyseliny fosforečnej.

Dihydrogentripolyfosforečnan hlinitý sa môže použiť ako antikorózny pigment, adsorbent (deodorant), katalyzátor premeny etylénu na etanol, zvyčajne sa získava reakciou kovového hliníka alebo hydroxidu hlinitého s kyselinou fosforečnou.

Ultrajemný kremičitan hlinitý je amorfný super biely prášok s vynikajúcou suspenziou a čisto bielym vzhľadom. V kombinácii s inými pigmentmi (titánový biely prášok) sa široko používa v náteroch, koži, tlači a farbení, tlačiarenských farbách, výrobe papiera, plastov, gumy a iných aspektoch. Kryštalický kremičitan hlinitý sa môže použiť ako katalyzátor na dehydratáciu metanolu v plynnej fáze za účelom výroby dimetyléteru. Bežný kremičitan hlinitý sa môže použiť ako izolačný materiál. Kremičitan hlinitý sa vo všeobecnosti pripravuje reakciou vodného skla so síranom hlinitým.

Kryštál boritanu hlinitého sa môže použiť ako výstužný materiál z plastu, kovu a keramiky, zvyčajne s oxidom hlinitým a bórom alebo s oxidom bóru v zmesi. Po roztavení pri vysokej teplote sa môže vodná para premeniť na plynný stav fluoridu hlinitého a oxidu bóru, čím sa vytvorí kryštál boritanu hlinitého.

(vii) iné viacodrodové produkty z oxidu hlinitého a súvisiace produkty na rozšírenie

Ďalším druhom oxidu hlinitého je stále karbonizovaný hliník, vlákno oxidu hlinitého, film oxidu hlinitého, SB prášok, okrem toho hliníkovo-gáliumové zliatinové broky, trimetylhliník a ďalší organický hliník sú tiež produktom s vyšším technickým obsahom. Hliníkové vlákno pozostáva z monokryštálových vlákien -Al2O3, dlhých vlákien -Al2O3, krátkych vlákien -Al2O3, ktoré sa používajú hlavne ako kov, plast, guma, keramický výstužný materiál, žiaruvzdorný izolačný materiál a žiaruvzdorný materiál pre trajektóriu štartu rakiet, emulzie olej-voda, zmesi olej-voda a separačný a filtračný materiál lepidlových kvapalín a tiež ako nosič katalyzátora na transformáciu uhľovodíkov. SB prášok je surovinou pre hydrogenačný katalyzátor a ďalšie vysoko kvalitné katalyzátory. Hliník a vodík vznikajú silnou reakciou peliet z hliníkovo-gáliumovej zliatiny vo vode, čo je ideálny proces výroby vodíka pre budúce vozidlá poháňané vodíkom. Trimetylhliník sa používa ako katalyzátor polymerizácie olefínov, raketové palivo a surovina na výrobu trimetylgália.

Bauxitová ruda sa môže použiť na výrobu žiaruvzdorných materiálov, flokulantov na úpravu vody, propantov na štiepenie ropných polí, hnedého korundu a cementu s vysokým obsahom oxidu hlinitého, prášku hlinitanu vápenatého alebo cementu z hlinitanu vápenatého atď. A zliatina hliníka a kremíka sa môže vyrábať aj elektrickým ohrevom.

Červený kal vyrobený z oxidu hlinitého sa môže použiť ako odsirovač a prostriedok na zlepšenie pôdy v uhoľných elektrárňach. Po odstránení sodíka sa môže použiť na výrobu cementu, stenových materiálov, keramzitu atď. Z červeného kalu sa dá tiež extrahovať železná ruda, vzácny skandium, bizmut a ďalšie drahé kovy.

Medziprodukty oxidu hlinitého, tekutého hlinitanu sodného a pevného hlinitanu sodného (spekaný slinok), sa môžu použiť ako urýchľovač betónu alebo pri výrobe urýchľovača; gálium, vanád a ďalšie drahé kovy sa môžu získať a extrahovať z medziproduktu materského lúhu vyrobeného oxidom hlinitým.


Čas uverejnenia: 15. septembra 2020
Online chat na WhatsApp!