拟薄水铝石( AlOOH·nH2O,n = 0. 08 ~ 0. 62) 也称勃姆石、一水软铝石胶体或准一水软铝石,是一种组成复杂、结晶不完善的由无序到有序、弱晶态到晶态的演化系列,典型结构为很薄的褶皱片层。拟薄水铝石是具有特殊空间网状结构的氧化铝水合物,它具有零点电荷和界面吉布斯自由能高、孔隙率大、比表面高、分散性和胶溶性好以及触变凝胶等优良特性,上海活性拟薄水铝石厂家供应,主要用作制备 γ-Al2O3、α-Al2O3 的原料和难以成型催化剂或催化剂载体的粘结剂。
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拟薄水铝石颗粒由微小的纳米拟薄水铝石微晶聚集而成,而胶溶过程则是拟薄水铝石微晶表面羟基与溶液中质子氢结合,形成带正电的纳米微晶,由于相同电荷的相互排斥导致拟薄水铝石颗粒解聚,然后在溶液中再吸引阴离子形成双电层结构,正是由于这种既吸引又排斥的双电层胶粒性质,使其稳定的存在于溶液中,通过激光粒度仪和 XRD 研究了不同样品的颗粒尺寸和晶粒尺寸。
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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。
当通入CO2过量时,就会发生Na2CO3与CO2的中和反应,当成胶终点pH值降低到一定程度时,HCO3-可以促进丝钠铝石的生成;随着物料中的pH值进一步降低,HCO3-浓度逐渐升高,生成物中的丝钠铝石含量逐渐增加。成胶温度成胶温度对生成物的晶型、结晶度以及晶粒大小有很大的影响。在成胶过程中,NaAlO2与CO2的中和反应是放热反应,NaAlO2水解反应是吸热反应。NaAlO2的水解反应是吸热反应,因此在较高温度时反应速度较快,生成物是以三水铝石为主的水合氧化铝。烧结法生产氧化铝的“碳酸化分解”就是基于这个原理,即在比较高的温度(>80℃)下,NaAlO2溶液中通入CO2混合气,制备大晶粒的三水铝石,以利于电解生成铝,因此,较高的成胶温度对拟薄水铝石的制备不利。当成胶温度较低(≤55℃)时,生成物水合氧化铝以拟薄水铝石为主,随着温度的逐渐升高,拟薄水铝石的晶粒尺寸和结晶度都呈现出增大的趋势;当成胶温度升高到一定程度(≥60℃)时,生成物为三水铝石。进一步研究表明,即使成胶温度较高(≥60℃)时,用纯CO2代替CO2混合气,也能够抑制NaAlO2溶液水解反应的发生,从而制备出较纯的拟薄水铝石。 山东瞻驰新材料有限公司(上海晨旭贸易有限公司)生产99.99-99.95%高纯拟薄水铝石,欢迎咨询。
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)生产拟薄水铝石,如有需要,来电咨询。上海活性拟薄水铝石厂家直销
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拟薄水铝石的制备工艺:传统间歇中和碳化工艺:目前国内 NaAlO2 - CO2 法制备拟薄水铝石的工艺仍采用的是间歇中和碳化工艺,生产过程中 NaAlO2 的 pH 值随着时间的推移逐步降低,中和反应生成的沉淀会贯穿整个成胶过程,生成的胶体粒子在浆液中的成核、团聚、长大的时间长短不一,终形成的产品的晶型结构、晶粒大小、产品的粒度分布都有所不同。而且每一次反应过程NaAlO2 的浓度、CO2 浓度和流量、反应的温度、终点 pH 值等存在些许偏差每批次的产品的物化性质存在波动,导致产品存在晶粒尺寸不均匀、孔径分布弥散、质量不稳定、重现性差的缺点。同时由于间歇中和碳化工艺没有实现连续化生产,存在设备利用率低,工人劳动强度大,不利于产业的规模化生产。上海活性拟薄水铝石厂家供应
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