Chcete-li se naučit použití hliníku hromadné balení v Jumbo taškách od Chalco
Chalco oxid hlinitý, také známý jako oxid hlinitý, běžně známý jako bauxit, korund a oxid hlinitý, je bílý prášek, který je nerozpustný ve vodě. Existuje mnoho metod syntézy oxidu hlinitého, běžné jsou kyselá metoda, alkalická metoda a metoda oxidu hlinitého. Kromě toho může být také získán dehydratací hydroxidu hlinitého při vysoké teplotě. Takže jaké je použití oxidu hlinitého po jeho výrobě? Podívejme se na roli oxidu hlinitého.
Hlavní účel nebo použití jsou následující:
1. Používá se jako nosič katalyzátoru a katalyzátoru, je hlavním katalyzátorem a nosičem v ropné rafinaci a petrochemickém průmyslu. Používá se také jako odvlhčovací činidlo pro vzduch a jiné plyny a odkyselovací činidlo pro transformátorový olej a turbínový olej.
2. Průmyslové vysokoteplotní pece, jako jsou topné pece a namáčecí pece pro kování. Lze použít jako těsnicí materiál a výplňový materiál. Může být také použit jako výztužné vlákno pro zpevnění, obložení pece, kalcinační pec pro elektronické součástky (IC deska, ferit) atd.
3. Vlákno oxidu hlinitého se používá hlavně pro vysokoteplotní tepelně izolační materiály a vyztužené kompozitní materiály. Krátká vlákna oxidu hlinitého mají vynikající odolnost proti vysokým teplotám a mohou být složena s pryskyřicemi, kovy nebo keramikou pro přípravu vysoce výkonných kompozitních materiálů a pro výrobu průmyslových vysokoteplotních pecí, jako jsou topné pece, vyzdívky pecí a kalcinátory elektronických součástek. díky své nízké hustotě. Má dobrou tepelnou izolaci a malou tepelnou kapacitu, která může nejen snížit kvalitu tělesa pece, ale také zlepšit přesnost regulace teploty a efekt úspory energie je pozoruhodný. Energeticky úsporný účinek hlinitého vlákna ve vysokoteplotní peci je lepší než u obecných žáruvzdorných cihel nebo vysokoteplotního povlaku. Když se používá k vyztužení kovu, nemá vůbec žádný chemický účinek s kovem a má dobrou odolnost proti korozi, takže vlákno oxidu hlinitého je výztužným vláknem kovu. Může být také použit k tkaní netkaných textilií, tkaných pásů, lan a dalších vláknitých výrobků různých tvarů.
4. Používá se při výrobě průmyslových vysokoteplotních pecí, jako jsou topné pece a namáčecí pece. Používá se jako těsnicí materiál, výplňový materiál, výztužné vlákno pro FRM, obložení pece a kalciner elektronických součástek (substrát IC, ferit) atd.
5. Používá se hlavně jako chemické vláknité plnivo, které se také používá v kosmetickém abrazivním krému, třecím prostředku zubní pasty, metalurgii a chemikáliích.
6. Příprava analytických činidel, dehydratačních adsorbentů pro organická rozpouštědla, abraziv a olovnatého skla s nízkou teplotou tání.
7. Oxid hlinitý je jedním z nejčastěji používaných obalových materiálů v chromatografii, s kyselinou, zásaditou a neutrální. Jedná se o činidlo schopné katalytické dehydratace, eliminace, přidání, kondenzace, epoxidového kruhového otevírání, oxidačních a redukčních reakcí. Reakční podmínky jsou obvykle mírnější a selektivnější pro homogenní reakce.
8. Aditivní a kondenzační reakce Ať už se jedná o elektrofilní reakci nebo nukleofilní reakci, oxid hlinitý může podporovat aděkční reakci různých heteroatomů. Oxid hlinitý také umožňuje intramolekulární přidání hydroxylových a alkoxy skupin za vzniku odpovídajících alkenů. Působením oxidu hlinitého se kondenzační reakce aldolu, Michaelova reakce a Wittigova reakce mezi aldehydy a methylenovými sloučeninami s různými aktivitami často provádějí za mírných podmínek bez rozpouštědel. Cyklizace nitroaldolu na 2-oxid 2-isoxazolinu má dobrou stereoselektivitu.
9. Oxid hlinitý upřednostňuje reakce řízené orbitální symetrií, jako jsou Diels-Alderovy reakce, olefinové reakce a Carrollovy přeskupení. Tyto reakční stavy jsou mírné a vysoce stereoselektivní. Při působení Al2O3 může S snadněji podstoupit nukleofilní adiční reakci s propylenoxidem a poté dehydratovat za vzniku alkenu.
10. Oxid hlinitý katalyzuje mnoho reakcí na přeskupení. Aktivní oxid hlinitý podstupují Beckmannovo přeskupení O-sulfonyl oximů na očekávané amidy, zatímco základní oxid hlinitý dává odpovídající oxazoliny. Při působení oxidu hlinitého mohou být β,γ nenasycené ketony izomerizovány na konjugované ketony, alkyny na olefiny a olefiny na konjugované dienoly. Oxid hlinitý podporuje primární hydrolýzu alkohol acetátu, imidovou deacylaci, hydrolýzu sulfonyloximu a β-ketoester a karbamát dealkoxykarbonylaci
