Aktifleştirilmiş alüminanın uygulama alanları başlıca adsorpsiyon alanı ve katalizör alanıdır.
1. Aktifleştirilmiş alüminanın adsorpsiyon alanındaki uygulamaları
Aktif alüminyum oksitin başlıca kullanım alanlarından biri adsorban olarak işlev görmesidir; bu da büyük özgül yüzey alanı, uygun gözenek yapısı, iyi fiziksel özellikleri, iyi kimyasal kararlılığı ve diğer birçok olumlu faktörden kaynaklanmaktadır. Önemli endüstriyel uygulamaları arasında gaz kurutma, sıvı kurutma, su arıtma ve petrol endüstrisinde seçici adsorpsiyon yer almaktadır.
2. Aktif alüminanın gaz kurutma işleminde kullanımı
Aktif alümina ve su arasında güçlü bir afinite olduğundan, gazdaki suyu kurutma kapasitesi çok yüksektir. Endüstriyel kurutucu uygulamalarında, kalsiyum klorür, silika jel ve kalsiyum oksitin kurutma kapasitesi aktif alüminadan daha düşüktür; sadece baryum oksitin kurutma kapasitesi aktif alüminadan biraz daha yüksektir. Aynı zamanda, alüminanın kimyasal kararlılığı iyi olduğundan, gazın sadece küçük bir kısmı ile kimyasal reaksiyona girer, bu nedenle çok sayıda gaz türünü kurutabilir; literatürde asetilen, hidrojen, oksijen, hava, azot ve diğer 20'den fazla gazı kurutabildiği belirtilmiştir.
3. Aktif alüminanın sıvı kurutma uygulamalarında kullanımı
Sıvı kurutma, gaz kurutmaya göre çok daha karmaşıktır ve kurutucu madde gereksinimleri nispeten yüksektir. İlk olarak, sıvı adsorbanla temas halindeyken sıvının bileşenleri arasında veya sıvı ile oksijen adsorbanı arasında kimyasal reaksiyonlar meydana gelmemelidir. Şu anda, alümina ile kurutulabilen sıvıların yaygın aromatik hidrokarbonlar, makromoleküler alkenler, benzin, gazyağı vb. olduğu kanıtlanmıştır.
4. Aktif alüminanın katalizör alanındaki uygulamaları
Birçok endüstriyel katalitik proseste, alümina sadece katalizör olarak değil, katalizör aktif bileşeninin taşıyıcısı olarak da yaygın olarak kullanılmaktadır ve aktif alümina katalizör taşıyıcı oluşturma yönteminin geliştirilmesiyle, endüstrilerde blok yöntemi, granülasyon yöntemi, sıkıştırma, top haline getirme yöntemi vb. gibi çeşitli katalizör taşıyıcı yöntemleri kullanılmaktadır; bu nedenle, çeşitli şekillerde katalizör taşıyıcılar elde edilebilir.
Yayın tarihi: 07.08.2020