Яка різниця між гідроксидом алюмінію та псевдобемітом?
Apr 28, 2022
Автор: Zhongtianli, Yangzhou
Посилання: https://www.zhihu.com/question/418775782/answer/1452780009
Джерело: Zhihu
Авторські права належать автору. Комерційний передрук, будь ласка, зв’яжіться з автором для авторизації, некомерційний передрук, будь ласка, вкажіть джерело.
Хімічна формула гідроксиду алюмінію Al(OH)3, використання гідроксиду алюмінію поділяється на промислове та медичне. Гідроксид алюмінію — це гідроксид алюмінію. Гідроксид алюмінію може реагувати з кислотою з утворенням солі та води та сильної основи з утворенням солі та води, тому він також є різновидом амфотерного оксиду алюмінію, хімічна формула Al(OH)3, є гідроксидом алюмінію. Її також називають алюмінієвою кислотою (H3AlO3) через її кислотність. Але фактична реакція з основою утворює тетрагідроксиалюмінат ([Al(OH)4]-). Тому зазвичай його розглядають як гідратовану метаалюмінову кислоту (HAlO2·H2O) зовнішній вигляд і властивості: білий аморфний порошок, щільність: 2,40, температура плавлення: 300 градусів, розчинність у воді: нерозчинна, стійкість до кислот повільна, міцна, міцна, конвергенція, захист слизової оболонки. Псевдодіаспора нетоксична, не має смаку, запаху, білий колоїдний (мокрий) або порошок (сухий) за зовнішнім виглядом та властивостями, з високою кристалічною чистотою, хорошою розчинністю гелю та сильною адгезією. Псевдобеміт ('-AlOOH), також відомий як псевдобеміт, є різновидом гідроксиду алюмінію з дрібними частинками, неповними кристалами і тонкими складчастими пластинчастими шарами. Його водний стан – тиксотропний гель, який характеризується високим відношенням поверхні та великим об’ємом пор. Псевдобеміт може бути використаний для виробництва носія каталізатора, активованого глинозему сировини, також використовується як молекулярне сито, силікатних вогнетривких продуктів, таких як утворення зв'язуючого та дегідратації спирту до етилену та етиленоксидного каталізатора; -al2o3, прожарений при 400-700 градусі, широко використовується як носій каталізатора, каталізатор і адсорбент. Наноклас -al2o3 можна отримати шляхом прожарювання при 1 100-1 200 градусі . Він широко використовується як добавка для покриття, високоякісна кераміка, високоефективний каталізатор у нафтохімічній промисловості, субмікронний/нанокласний шліфувальний матеріал та полірувальний матеріал, косметичний наповнювач та неорганічний мембранний матеріал тощо. Він має широкі перспективи розвитку.






