拟薄水铝石制备:规模生产,缺点是铁、硅、钠杂质较高,含三水铝石和丝钠铝石杂相,晶相纯度低,工艺稳定性差,重复性差,不易把握其生产规律。未来碳化法生产拟薄水铝石的研究主要集中在以下几个方面:(1)继续探索碳化法制备拟薄水铝石的成胶机理,积极开展NaAlO2中和反应和水解反应的动力学和热力学研究,以促进工艺技术的改进;(2)NaAlO2-CO2连续中和碳化工艺是改善拟薄水铝石质量稳定性和重复性差的有效手段,与传统间歇中和碳化工艺不同,两者在反应规律上存在差异,需要对其反应机理进行系统的研究;(3)超重力连续碳化工艺,海南高纯拟薄水铝石,极大地强化了传质-反应过程,反应时间比传统搅拌反应器缩短近一半,处理能力6倍以上,对该工艺的影响因素需进一步摸索,争取早日实现工业化应用;(4)拟薄水铝石的制备过程是胶体颗粒的成核、团聚和长大的阶段,因此,常伴随有颗粒的团聚和缩聚现象,导致胶体内部孔径的变小。成胶过程中加入加入一定量的助剂可以改变拟薄水铝石的表面性质和孔结构,海南高纯拟薄水铝石,未来对于助剂在碳化法制备拟薄水铝石过程中的作用还需进行系统研究,海南高纯拟薄水铝石。 山东瞻驰新材料有限公司(上海晨旭贸易有限公司)生产4N 99.99%高纯拟薄水铝石,请来电咨询。海南高纯拟薄水铝石
拟薄水铝石的制备方法主要是碳化法,但该方法所生产的拟薄水铝石胶溶能力差异较大,表现在某些批次的产品胶溶耗酸量增大,胶溶耗时长,粘结能力下降,导致用其制备出的催化剂产品存在孔分布不合理,磨损指数偏高,实际使用性能差等问题。根据相关研究,拟薄水铝石在胶溶过程中,由微晶表面的羟基吸附酸溶液中的H+形成带正电的胶核,并吸附周围阴离子形成胶粒,终通过H+形成“酸性桥”将胶粒连接成网状,形成溶胶状态。该过程中,酸加入量及终溶胶粘度值等参数能反映其胶溶效果。吉林大晶粒拟薄水铝石直销价需求99.95%纯度拟薄水铝石,请联系山东瞻驰新材料有限公司(上海晨旭贸易有限公司)。
成胶机理:碳化法制备拟薄水铝石的 NaAlO2 溶液都含有一定浓度的 NaOH,其苛性系数 αk = 1. 4 ~ 1. 8,溶液具有较高的稳定性,生产条件下很难发生分解反应,而苛性系数 αk = 1 的 NaAlO2 溶液( 即不含自由 NaOH) 瞬间分解。研究发现,在碳化法工艺成胶过程中存在五种反应: NaOH 与 CO2 的快速中和反应、 NaAlO2 与 CO2 的中和反应、NaAlO2 自发水解反应、Na2CO3 与 CO2 的中和反应以及 CO2 与生成的水合氧化铝、Na2CO3 的复合反应,CO2 混合气通入 NaAlO2 溶液中,首先进行的是反应生成 Na2CO3,降低溶液的稳定性,当溶液苛性系数 αk降低到一定的程度时 NaAlO2 开始分解。
目前,拟薄水铝石的制备工艺主要有酸法、碱法、醇铝法、碳化法、双铝法、碳酸铝铵法等。碳化法依托烧结法生产氧化铝工艺流程,具有无可比拟的优越条件,一是 NaAlO2 溶液原料易得、质量相对稳定; 二是含碱母液可送回氧化铝生产流程循环利用,基本无废弃料排出,环境污染小,同时避免了另建蒸发设备造成的额外投资; 三是生产成本低廉,生产工艺简单,产品种类多、质量好。
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醇铝法制备拟薄水铝石的铝醇盐原料有:正戊醇铝、正己醇铝、异丙醇铝等作为一种典型的铝醇盐,异丙醇铝的沸点在所有的铝醇盐中低。相较于正戊醇铝和正己醇铝,异丙醇铝的生产成本低、易水解、氧化铝含量较高,且水解产物不会对环境造成二次污染。综合考虑,异丙醇铝为制备拟薄水铝石铝醇盐原料的佳选择。异丙醇铝与水解介质(异丙醇-水共沸物)按一定比例混合,在恒定温度下进行水解反应,水解完全后,将水解产物放入干燥箱中干燥,干燥后的产物即为拟薄水铝石。Al(OC3O7)2(OH)和Al2O(OC3H7)2(OH)2均为中间产物。异丙醇铝水解后有异丙醇的生成,异丙醇可与水解反应体系中的水结合形成异丙醇-水共沸物,共沸物中的水起水解作用,异丙醇可以促进水解反应的进行。异丙醇铝进行水解反应的同时,伴随着发生水解和缩聚共存反应。山东瞻驰新材料有限公司(上海晨旭贸易有限公司)生产3N5 99.95%高纯拟薄水铝石,欢迎来电咨询。海南高纯拟薄水铝石
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目前,炼油工业中主流的催化裂化催化剂是分子筛微球催化剂,这类催化剂具有选择性好、活性高、水热稳定性好、抗金属污染能力强等优良性质。拟薄水铝石作为分子筛微球催化剂的活性基质及粘结剂,在催化剂生产制备过程中起到了十分重要的作用。将酸化胶溶后的拟薄水铝石作为粘结剂制备催化剂能大幅改进重油催化剂的各项性能,提高催化裂化催化剂的活性和选择性。因此,拟薄水铝石的酸化胶溶能力直接影响到催化剂的性能。
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