TON LETO KEMIKALIJA Poudarek na kemičnem aluminijevem oksidu

Uvod v kemični aluminijev oksid

Kratek opis različnih vrst aluminijevega oksida

Različne vrste aluminijevega oksida, znane tudi kot posebni aluminijev oksid, nemetalurški aluminijev oksid ali kemični aluminijev oksid, aluminijev oksid in aluminijev hidroksid, diferencirani izdelki ali podaljški. Glede na kemijsko sestavo, kristalno strukturo, velikost delcev, čistost, trdoto, stopnjo sintranja itd. jih lahko razdelimo na več kot 300 vrst. Narava mnogih vrst aluminijevega oksida je zelo različna, nekatere so lahko trde kot safir, nekatere mehke kot smukec; nekatere imajo navidezno gostoto več kot 3200 kg/m³, druge pa manj kot 3,2 kg/m³. Nekatere so inertne netopne snovi, nekatere pa so lahko topne v kislinah in bazah z znatno aktivnostjo; nekatere tekočine so lahko podobne presejanju peska, nekatere pa so viskozne ali celo tiksotropne koloidne in jih ni mogoče filtrirati; nekatere imajo široko paleto kristalne strukture in premera kristalov, nekatere so amorfne; nekatere imajo visoko adsorpcijsko sposobnost, nekatere nimajo adsorpcijske sposobnosti; nekatere so aktivni katalizatorji, nekatere pa so inertne. Vendar pa je skupna značilnost vseh vrst aluminijevega oksida v kateri koli obliki ta, da Sčasoma se pretvorijo v alfa aluminijev oksid, če se dolgo segrevajo pri zelo visokih temperaturah. Različne vrste aluminijevega oksida se pogosto uporabljajo v kemiji, medicini, katalizatorju, gumi, plastiki, papirju, polnilu, pigmentu in drugih področjih. Z razvojem znanosti in tehnologije ter uporabo novih materialov se trg večvrstnega aluminijevega oksida vedno bolj širi.

Ii. Razvrstitev različnih vrst aluminijevega oksida

(I) Več vrst aluminijevega hidroksida

1. Razvrstitev več vrst aluminijevega hidroksida:

(1) Navadni polnilnik aluminijev hidroksid, D50 = 50 m, 70 m;

(2) Fini prah aluminijevega hidroksida, D50 ≤ 20 m;

(3) Mikro prah aluminijevega hidroksida (ultra fin aluminijev hidroksid), D50 ≤ 1 m;

(4) Suhi beli aluminijev hidroksid, belina ≥93 %;

(5) Visoko bel aluminijev hidroksid (polnilo iz umetnega ahata in umetnega marmorja), belina ≥95 %;

(6) Nizkoalkalni (natrijev) aluminijev hidroksid, Na2O+K2O≤0,10 %;

(7) Aluminijev hidroksid z nizko vsebnostjo železa, Fe2O3 ≤ 0,005 %;

(8) Kvazi-tanek boksit s kristalno vrsto ?-alooha kot monohidrični boksit z 1-2 kristaliničnimi vodami;

(9) Aluminijev hidroksidni gel, kristalni al₂O₃·NH₂O, glavna faza je amorfnega kristalnega tipa.

2. UPORABA različnih vrst aluminijevega hidroksida:

(1) Uporablja se kot zaviralec gorenja

Aluminijev hidroksid je idealno polnilo, ki zavira gorenje, za plastiko, gumo in druge organske polimere ter tekstil. Sintetični materiali z aluminijevim hidroksidom kot polnilom so: poliester, epoksi, fenolna smola, polipropilen, polietilen, polivinilklorid, butiraldehidna guma, neopren, silikonska guma in napredni premazi, ki zavirajo gorenje, protipožarne preproge, protipožarna platna, protipožarni transportni trakovi in ​​tako naprej. Ker je aluminijev hidroksid bel prah, so njegove fizikalne in kemijske lastnosti v normalnih pogojih relativno stabilne, ne absorbira vlage, ne spreminja barve, je nestrupen in neškodljiv, brez vonja, velikost delcev pa se lahko predela po potrebi. Ko temperatura segrevanja preseže 200 ℃, aluminijev hidroksid začne absorbirati toploto in se razgrajuje, pri čemer sprošča trikristalno vodo. Višja kot je temperatura, hitrejša je hitrost razgradnje, kar zavira dvig temperature polimera in igra vlogo hlajenja, zaviranja gorenja in gašenja ognja.

(2) Uporablja se kot polnilni material za umetni agat in umetni marmor

Z aluminijevim hidroksidom in nenasičeno poliestrsko smolo ali metakrilatno smolo lahko izdelamo umetne marmorne in agatne dekorativne materiale ter sanitarno opremo. Ker ima aluminijev hidroksid lomni količnik (1,57), ki je zelo blizu lomnemu količniku poliestrske smole, so umetni izdelki prosojni in zadovoljivo svetli, za oblikovanje različnih vzorcev in specifikacij pa se lahko dodajo različne barve. Izdelek ima tudi značilnosti visoke kakovosti, majhne teže, brez sevanja, brez krhkosti, enostavnega rezanja itd. in se trenutno pogosto uporablja.

(3) Uporablja se kot polnilo za izdelavo papirja

Aluminijev hidroksid se v proizvodnji papirja uporablja predvsem kot površinski premaz, polnilo in negorljiv papir. Visoko beli ultrafini aluminijev hidroksid je značilen po visoki belini, drobnih delcih, enakomerni porazdelitvi in ​​linearni kristalni obliki itd. Lahko nadomesti titanov beli prah, če ne zmanjša beline in motnosti papirja, prihrani stroške papirja, izboljša sijaj papirja in izboljša učinkovitost tiskanja.

(4) Uporablja se kot polnilo v zobni pasti

Aluminijev hidroksid ima blage trenje in spada med nevtralne materiale, polnjenje zobne paste kot sredstvo za trenje pa lahko učinkovito odstrani umazanijo z zob in dlesni brez poškodb. Velikost delcev aluminijevega hidroksida, ki se uporablja kot polnilni material zobne paste, je običajno D50 ≤ 7 μm, dodatek alkalij pa mora biti < 0,01%.

(5) Uporablja se kot farmacevtske surovine

Ena glavnih sestavin zdravil za želodčne težave je aluminijev hidroksid, ki lahko nevtralizira želodčno kislino in je dobra surovina za izdelavo zdravil za želodčne težave.

(6) Kot kemične surovine

Ker je aluminijev hidroksid amfoterna spojina, se lahko hitro raztopi v močni kislini ali bazi, zato je postal surovina za številne aluminijeve soli. Aluminijev sulfat in aluminijev hidroksid sta produkt reakcije aluminijevega hidroksida z žveplovo kislino in njenimi solmi, polialuminijev klorid je produkt reakcije aluminijevega hidroksida s klorovodikovo kislino, aluminijev fluorid je produkt reakcije aluminijevega hidroksida s fluorovodikovo kislino itd. Z aluminijevim hidroksidom (ali raztopino natrijevega aluminata) kot surovino lahko proizvedemo molekularna sita tipa 3a, 4a, 5a 13x, 10x in Y.

(2) Aktivirani aluminijev oksid

Obstaja osem kristalnih vrst aluminijevega oksida: ,,,,,, in. Z segrevanjem in dehidracijo aluminijevega hidroksida pri različnih temperaturah lahko dobimo različne kristalne vrste aluminijevega oksida. Če pa ga žgemo pri temperaturi nad 1200 ℃, se druge kristalne vrste aluminijevega oksida sčasoma pretvorijo v -aluminijev oksid. Alfa-aluminijev oksid se imenuje visokotemperaturni aluminijev oksid, znan tudi kot inertni aluminijev oksid, preostalih sedem kristalov aluminijevega oksida pa se imenuje nizkotemperaturni aluminijev oksid, znan tudi kot aktivirani aluminijev oksid.

Ker gre za hidrat aluminijevega oksida, se mehanizem in specifični proces faznega prehoda zelo razlikujeta zaradi razlike v temperaturi praženja, času praženja in komplementarnosti hidrata. Ko se aluminijev hidroksid hitro dehidrira pri 400-600 ℃, se zaradi odstranitve vode njegov kristalni sklop razgradi, kristalna površina postane ohlapna in nastane veliko por in razpok, kar povzroči močno povečanje specifične površine. Aluminijev oksid z razumno strukturo por, večjim volumnom por in večjo specifično površino ima visoko aktivnost. Katalizator ali nosilec katalizatorja, ki ga proizvaja, se lahko uporablja za parfume, kreking ali sintezo ogljikovodikov, dehidracijo, oksidacijo, dehidrogenacijo, hidrogeniranje, reformiranje, razžvepljevanje, dekloritizacijo, defluoriranje in tako naprej. Aktivirani aluminijev oksid se lahko zvije tudi v kroglice ali stisne v trakove kot sušilno sredstvo in higroskopsko sredstvo za tekočine in pline, uporablja se za hlajenje, sušenje z ločevanjem zraka, sušenje instrumentov z vetrom in selektivno adsorpcijo elementov v sledovih ali onesnaževal v sledovih v industrijskih procesih. Poleg tega ima močan oprijem in je surovina za izdelavo ognjevzdržnih materialov iz ognjevzdržne gline.

(3) Inertni aluminijev oksid

Inertni aluminijev oksid se imenuje tudi visokotemperaturni aluminijev oksid, aluminijev hidroksid ali drug kristalni aluminijev oksid, ki nastane s praženjem pri visoki temperaturi pri približno 1200 ℃ - kristalni aluminijev oksid. Kot kovinski oksid ima alfa-aluminijev oksid dobre fizikalne in kemijske lastnosti. Ima odlično medmolekularno kohezijo, kompaktno in popolno kristalizacijo ter lahko prenese različne kemijske spremembe. Hkrati ima alfa-aluminijev oksid tudi prednosti visokega tališča (2050 ℃), visoke trdote, dobrih izolacijskih lastnosti, visoke mehanske trdnosti, dobre odpornosti proti obrabi ter visoke toplotne odpornosti in udarne trdnosti, zato se pogosto uporablja v naslednjih vidikih:

1. ognjevzdržni

Zaradi visokega tališča, odličnih mehanskih lastnosti in odpornosti proti koroziji pri visokih temperaturah se alfa-aluminijev oksid uporablja za proizvodnjo različnih ognjevzdržnih materialov, kot so mulitne in aluminijeve ognjevzdržne opeke, korundne ognjevzdržne opeke in korundni izdelki, pa tudi amorfni ognjevzdržni ulitki.

2. Keramika z visoko vsebnostjo aluminijevega oksida

Zaradi velike prostorninske gostote alfa-aluminijevega oksida lahko tvori kompaktno sintrano telo, odpornost proti obrabi in visoko mehansko trdnost, zato je primeren za proizvodnjo porcelana, odpornega proti obrabi, kot je brušenje z različnimi porcelanskimi kroglicami, peskalnimi šobami, vodnimi krtačami itd., pa tudi zaradi dobre toplotne odpornosti in toplotne udarne trdnosti, primeren za izdelavo keramičnega orodja. Zaradi svoje visokotemperaturne izolacijske lastnosti je nizkonatrijev alfa-aluminijev oksid primeren za proizvodnjo svečk in izolatorjev za visokotemperaturne električne aparate, tankoplastne integrirane električne podlage, standardnih delov in drugega visokofrekvenčnega izolacijskega porcelana. Alfa-aluminijev oksid se pogosto uporablja pri proizvodnji arhitekturne keramike, industrijske keramike, elektronske električne keramike, sanitarne in bivalne keramike, pa tudi procesne keramike, kot so keramične opeke iz alfa-aluminijevega oksida, keramična tla, keramične valjčne palice, keramične črpalke, keramični filtri itd.

3.Abrazivni material (material, odporen proti obrabi)

Zaradi visoke trdote se lahko alfa-aluminijev oksid uporablja kot brusilni material, material za brušenje in material, odporen proti obrabi. Uporablja se lahko kot brusilni in polirni material za jeklo, neželezne kovine, plastiko, les ali lesna vlakna in vse vrste kamnin (vključno z žadom), lahko pa se uporablja tudi za izdelavo brusilnih koles, stružnih orodij in drugih rezalnih orodij, uporablja pa se lahko tudi v kompozitnih lesenih tleh in v nekaterih vrstah opreme ali kovinskih izdelkov.

(4) Visoko čist ultrafin aluminijev oksid

Visoko čist ultrafin aluminijev oksid se nanaša na vsebnost AL2O3 > 99,99 %, granularnost < 1 μm visoko čist superfin aluminijev prah, ki se uporablja predvsem za sintranje prozornega aluminijevega oksida, fluorescenčne nosilce, visokotlačne natrijeve svetilke, visokokakovostno fizikalno in kemijsko opremo, umetne kosti, polprevodniške substrate (C), polnilni material za snemalni trak, super filtrirni medij, visokokakovostne abrazivne materiale, posebno keramiko, rezalna orodja, visoko čist lonček, okoli osi, bombardirajoče tarče, cevi peči, embalažne materiale, monokristalne materiale, umetne kamne itd.; Lahko izboljša kompaktnost, končno obdelavo, hladno in vročo utrujenost, žilavost loma in odpornost proti lezenju keramike. Lahko izboljša odpornost proti obrabi molekularnih izdelkov, uporablja se za plastiko, ojačitev in kaljenje gume, odporne proti obrabi, polnila premazov, odporna proti visokim temperaturam, in napredna kozmetična polnila; Hkrati se uporablja tudi kot katalizator in nosilec katalizatorja v petrokemični in gnojilni industriji, laserski tehnologiji kot surovina za laserske neodimske steklene in rubinaste laserske materiale, kot napredni izolacijski materiali v elektroenergetski industriji, letalski in vesoljski industriji, kot površinska obdelava. obdelava za vesoljska letala, rakete in umetne satelite itd. Z napredkom družbe in razvojem znanosti in tehnologije se širi tudi področje uporabe visoko čistega in ultrafinega aluminijevega oksida, tržne možnosti pa so zelo obetavne.

(5) Korund

Naravni kristal aluminijevega oksida se imenuje korund, ki ima zaradi različnih nečistoč pogosto različne barve. Ima steklen ali diamantni lesk, gostoto 3,9–4,1 g/cm3 in trdoto 8,8. Naravni korund se imenuje tudi dragi kamen. Tisti z majhno količino kromovega oksida v kristalu so rubini, tisti z majhno količino nečistoč železa in titana so safirji, tisti z majhno količino nečistoč železa in kobalta pa smaragdi.

Proizvodnja naravnega korunda v naravi je zelo majhna in se večinoma uporablja za dekoracijo. Korund, ki se uporablja za industrijske surovine, je umetno pridobljen. Obstajata dve vrsti umetnega korunda: taljeni korund in sintran korund. Obstajajo predvsem naslednje sorte:

1. Taljeni korund

Taljeni aluminijev oksid je sestavljen predvsem iz belega taljenega aluminijevega oksida in rjavega taljenega aluminijevega oksida.

Taljeni beli korund je izdelan iz industrijskega aluminijevega oksida in tali v obločni peči pri visoki temperaturi nad 2000 ℃. Ima značilnosti visoke beline, visoke čistosti, visoke trdote, odlične samoostritve, močne brusne sile, nizke toplote, odpornosti proti koroziji, visoke temperaturne odpornosti, dobre toplotne stabilnosti in tako naprej. Uporablja se lahko za izdelavo naprednih brusnih in polirnih materialov, brusnih orodij iz njega, brušenja visokoogljičnega jekla in nerjavečega jekla; Široko se uporablja tudi pri proizvodnji visokokakovostnih ognjevzdržnih in preciznih livarskih kalupov, ki se uporabljajo za izdelavo posebne keramike ter vojaških, elektronskih in drugih visokotehnoloških materialov; Korund, proizveden iz visoko čistega ultrafinega aluminijevega oksida, se lahko uporablja tudi kot umetni dragulji.

Rjavi korund, znan tudi kot smirkov papir, je narejen iz boksita, antracita in odpadnega železa s taljenjem pri visoki temperaturi nad 2000 ℃ v električni peči. Njegova barva je rjava.

Rjavi korund se odlikuje po zmerni trdoti, visoki gostoti vlaken, dobri kristalizaciji, nizkem koeficientu linearnega raztezanja, dobri žilavosti in odpornosti proti koroziji itd. Široko se uporablja v materialih za peskanje, abrazivih, polnilih, filtracijskih medijih, rezalnih materialih, ognjevzdržnih materialih, abrazivih in keramiki.

2. Sintrani korund

Sintrani korund na osnovi industrijske ali visoko čiste rude aluminijevega boksita kot surovine, izdelan s finim mletjem kroglice ali telesa materiala, pri sintranju pri visoki temperaturi 1750-1900 ℃, ima veliko skrivnost, nizko poroznost, visoko intenzivnost zrn, odlično odpornost proti toplotnim udarcem pri visoki temperaturi in odpornost proti eroziji žlindre, ki se pogosto uporablja za izdelavo ognjevzdržnih in abrazivnih abrazivov.

3. Tablični korund

Ploščati korund je vrsta aluminijevega oksidnega prahu z visoko čistostjo, ki se najprej zmelje, peletira, posuši in kalcinira pri visoki temperaturi 1850–1950 ℃. Ima dobro razvito ploščato in luskasto kristalno strukturo z velikimi zrni. Je idealen ognjevzdržni material z visoko čistostjo, dobro volumsko stabilnostjo, majhnim krčenjem po ponovnem žarjenju in močno odpornostjo na toplotne udarce. Ploščati korund se proizvaja predvsem s sintranjem, pa tudi z električnim taljenjem.

6) aluminijeve soli

Aluminijeve soli se nanašajo na spojine aluminija. Tukaj je opisanih le nekaj pogosto uporabljenih aluminijevih soli.

1. Aluminijev sulfat

Aluminijev sulfat vsebuje aluminijev sulfat in polialuminijev sulfat, aluminijev amonijev sulfat (amonijev galun), kalijev aluminijev sulfat (galun ali kalijev galun), ki se običajno proizvajajo z žveplovo kislino in aluminijevim hidroksidom ali boksitom, kaolinom, pepelom in drugimi aluminijevimi minerali. Aluminijev sulfat se uporablja predvsem kot industrijski reagent, flokulant, sredstvo za čiščenje vode, pri izdelavi papirja itd., uporablja pa se tudi pri proizvodnji drugih kemičnih izdelkov, ki vsebujejo aluminij. Polialuminijev sulfat se uporablja predvsem za čiščenje površinske vode; alum se lahko uporablja kot vzhajalno sredstvo, nevtralizator in sredstvo za usedanje vode v hrani. Alum se uporablja v tradicionalni kitajski medicini in kot pecilni prašek. Uporablja se tudi pri izdelavi papirja, barvanju in kot hidroizolacijsko sredstvo.

2. Aluminijev klorid

Aluminijev klorid in polialuminijev klorid (aluminijev sol) se uporabljata v aluminijevem karbonatu, ki se običajno pripravi z reakcijo klorovodikove kisline s kovinskim aluminijem, aluminijevim hidroksidom ali minerali, ki vsebujejo aluminij. Aluminijev klorid in polialuminijev klorid sta nekakšen čistilec vode z nizko ceno in dobrim učinkom, uporabljata pa se lahko tudi kot sredstvo za klejenje papirja, rafiniranje sladkorja, litje, sredstvo proti gubam tkanin, nosilec katalizatorja, vezivo, farmacevtsko rafiniranje, hitro vezanje cementa, kozmetične surovine itd.

3. Aluminijev fluorid in natrijev fluorid

Aluminijev fluorid in natrijev fluoroaluminat sta dve glavni fluoridni soli. Aluminijev fluorid se uporablja predvsem kot regulator v elektrolitskem mediju za rafiniranje aluminija. Je bel prah z igličasto kristalizacijo. Proizvodni postopek aluminijevega fluorida poteka po mokrem in suhem postopku. Zaradi zahtev varstva okolja je mokra metoda v bistvu odpravljena, suha metoda pa se pogosto uporablja za proizvodnjo. Procesni tok suhe proizvodnje aluminijevega fluorida vključuje postopek s krožečim fluidiziranim slojem podjetja Luqi v Nemčiji, večplastni postopek s fluidiziranim slojem podjetja Booth v Švici in postopek sinteze HF ALF3 v notranjih in zunanjih pečeh podjetja Pincnair v Franciji. Suhi postopek je namenjen proizvodnji kalcijevega sulfata (mavca) in plina HF z reakcijo fluorita in žveplove kisline, nato pa aluminijevega fluorida z reakcijo plina HF in aluminijevega hidroksida po dehidraciji. Pri mokrem postopku avstrijskega podjetja Linz, stranskega produkta obrata za fosfatna gnojila, fluorosilicijeve kisline, najprej izpolnimo zahteve glede predgrevanja raztopine fluorosilicijeve kisline, nato pa v mešalnem rezervoarju pri določeni temperaturi reagiramo z aluminijevim hidroksidom (ali boksitno suspenzijo) in silicijevim dioksidom (obarjanje); lahko se najprej uporabi tudi reakcija z amoniakovo vodo in fluorosilicijevo kislino, tvorba amonijevega fluorida in silicijevega gela (obarjanje), nato pa z raztopino amonijevega fluorida in aluminija. hidroksid pod določeno temperaturo in tlakom reakcija, tvorba aluminijevega fluorida.

Natrijev fluoroaluminat (znan tudi kot kriolit) je kompleksni fluorid, običajno sivo-beli kristalinični delci ali prah, ki se uporablja predvsem v elektrolitskem aluminiju kot topilo. Proizvodni proces natrijevega fluoroaluminata vključuje predvsem metodo s sodo fluoroaluminatom, pri kateri najprej reagiramo s fluorovodikovo kislino in aluminijevim hidroksidom, da nastane fluoroaluminat, nato pa reagiramo s sodo, da sintetiziramo natrijev fluoroaluminat (kriolit).

4. Druge aluminijeve soli

Aluminijev nitrat se lahko uporablja kot katalizator za organsko sintezo, jedkalo v tiskarski in barvarski industriji, sredstvo za dodelavo usnja itd., običajno ga dobimo z reakcijo aluminija ali aluminijevega hidroksida z dušikovo kislino.

Aluminijev fosfat se lahko uporablja kot fumigacijski insekticid. Običajno se pripravi s sežiganjem mešanice aluminijevega prahu in rdečega fosforja.

Molekularna sita aluminijeve fosfatne serije imajo visoko ionsko izmenjalno kapaciteto in katalitično aktivnost ter so bila pripravljena z reakcijo aluminijevega hidroksida in fosforne kisline.

Aluminijev dihidrogen tripolifosfat se lahko uporablja kot antikorozijski pigment, adsorbent (deodorant), katalizator za etilen v etanol, običajno iz kovinskega aluminija ali reakcije aluminijevega hidroksida s fosforno kislino.

Ultrafini aluminijev silikat je amorfni super bel prah z odlično suspenzijo in čisto belim videzom. Široko se uporablja v premazih, usnju, tiskanju in barvanju, tiskarskih barvah, izdelavi papirja, plastike, gume in drugih področjih v kombinaciji z drugimi pigmenti (titanov beli prah). Kristalinični aluminijev silikat se lahko uporablja kot katalizator za dehidracijo metanola v plinski fazi za proizvodnjo dimetil etra. Navadni aluminijev silikat se lahko uporablja kot izolacijski material. Aluminijev silikat se običajno pripravi z reakcijo vodnega stekla z aluminijevim sulfatom.

Kristali aluminijevega borata se lahko uporabljajo kot ojačitveni materiali iz plastike, kovine in keramike, običajno z mešanico aluminijevega oksida in bora ali borovega oksida. Po stiku pri visoki temperaturi s taljenjem se lahko vodna para pretvori v plinasto stanje aluminijevega fluorida in borovega oksida, kar povzroči nastanek kristalov aluminijevega borata.

(vii) druge večvrstne aluminijeve okside in sorodni podaljški

Druga vrsta aluminijevega oksida še vedno vsebuje karboniziran aluminij, vlakna aluminijevega oksida, film aluminijevega oksida, SB prah, poleg tega pa so aluminijeve galijeve zlitine, trimetil-aluminij in drugi organski aluminijevi izdelki z višjo tehnično vsebnostjo. Aluminijeva vlakna so sestavljena iz monokristalnih vlaken -Al2O3, dolgih vlaken -Al2O3, kratkih vlaken -Al2O3, ki se uporabljajo predvsem kot kovinski, plastični, gumijasti, keramični ojačitveni material, ognjevzdržni izolacijski material in ognjevzdržni material za trajektorijo izstrelitve raket, emulzije olja in vode, mešanice olja in vode ter material za ločevanje in filtracijo tekočin lepila, uporabljajo pa se tudi kot nosilec katalizatorja za transformacijo ogljikovodikov. SB prah je surovina za hidrogenacijski katalizator in druge visokokakovostne katalizatorje. Aluminijev oksid in vodik nastaneta z močno reakcijo peletov aluminijeve in galijeve zlitine v vodi, kar je idealen postopek za proizvodnjo vodika za prihodnja vozila na vodikov pogon. Trimetil aluminij se uporablja kot katalizator za polimerizacijo olefinov, raketno gorivo in surovina za proizvodnjo trimetil galija.

Boksitna ruda se lahko uporablja za proizvodnjo ognjevzdržnih materialov, flokulantov za čiščenje vode, propantov za lomljenje naftnih polj, rjavega korunda in visokoaluminijevega cementa, kalcijevega aluminata v prahu ali kalcijevega aluminatnega cementa itd., aluminijevo-silicijeve zlitine pa se lahko proizvajajo tudi z električnim segrevanjem.

Rdeči blato, ki ga proizvaja aluminijev oksid, se lahko uporablja kot razžvepljevalo in sredstvo za izboljšanje tal v termoelektrarnah na premog. Po odstranitvi natrija se lahko uporablja za proizvodnjo cementa, stenskih materialov, keramičnega oksida itd. Iz rdečega blata se lahko pridobiva tudi železova ruda v prahu, redki skandij, bizmut in druge plemenite kovine.

Vmesni produkti aluminijevega oksida, tekočega natrijevega aluminata in trdnega natrijevega aluminata (sintranega klinkerja), se lahko uporabljajo kot pospeševalnik betona ali pri proizvodnji pospeševalnika; galij, vanadij in druge plemenite kovine se lahko pridobivajo in ekstrahirajo iz vmesne matične lužnice, ki jo proizvaja aluminijev oksid.


Čas objave: 15. september 2020
Spletni klepet na WhatsAppu!