拟薄水铝石制备的洗涤过程:老化后的沉淀物以胶体形式存在于溶液中,胶体粒子自身带有电荷,外层吸附了大量的碱金属离子,胶体粒子之间也包裹着大量的碱金属离子,而这些杂离子( 如 Na + ) 对 拟薄水铝石 的晶型结构、晶粒大小以及胶溶能力的控制都有极大的影响,从而...
在165℃、175℃、185℃和195℃的温度条件下,对水热处理前和处理后的粗晶三水铝石样品分别进行了XRD分析和SEM表征,研究了粗晶三水铝石在水蒸气和热水中转变成勃姆石的相变过程。结果表明,水热条件下粗晶三水铝石转化成勃姆石的过程受控于溶解-再沉淀机制,而...
勃姆石(Boehmite)又称软水铝石,分子式是γ-AlOOH(水合氧化铝),它和主要成分为α-AlO(OH)的水铝石均是铝土矿的主要组成成分。 可作为阻燃剂,400℃以上分解。勃姆石经过加工用在锂电池上的工艺,叫做锂电池涂覆。这是一种锂电池电芯隔膜...
拟薄水铝石的成胶终点pH值:对生成物的晶型、胶溶指数都有较大的影响,一般来说,控制较高和较低的反应终点,对于拟薄水铝石的晶型都不利,从而影响了它的胶溶性能。当成胶终点pH值从高至低变化时,生成物类型从三水铝石变为拟薄水铝石,后变为拟薄水铝石与丝钠铝石的混合物。...
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...
通过不同配比的勃姆石(BH)对超高分子量聚乙烯(UHMWPE)锂电池隔膜进行了共混改性,研究其对锂电池隔膜穿刺强度、拉伸性能、耐热性能和结晶性能等影响。当BH质量含量为4%时,锂电池隔膜综合性能较好,穿刺强度提高20%、透气度提升25%、MD方向热收缩降低...
勃姆石作为一种重要的目标材料,纳米到微米尺寸的层级结构勃姆石粉体由于具有低密度、大表面积、特殊的结构和形貌等特性,而使得其具有不同于大块固体颗粒的特殊的物理和化学特性,因此研究制备不同形貌和结构的勃姆石及其氧化铝前驱体具有很大的研究价值。相比于市面上主流的氧化...
拟薄水铝石可作半合成稀土Y型分子筛裂化催化剂的粘结剂,硅酸铝耐火纤维的粘结剂,酒精脱水制乙烯催化剂和还氧乙烷催化剂等,还可作生产催化剂载体、活性氧化铝及其他铝盐的原料。其于400~700℃间焙烧的产品γ-Al2O3被比较广用作催化剂载体、催化剂和吸附剂等;于1...
拟薄水铝石的制备条件:NaAlO2 溶液浓度对生成物的类型和晶粒大小都有影响。从烧结法氧化铝溶矿车间出来的 NaAlO2 溶液浓度和温度都较高,一般在 100 ~ 130 g Al2O3 /L,为消除中和反应的放热量对溶液稳定性的影响,其苛化比控制在 0. 7...
勃姆石应用 (一)催化领域的应用以勃姆石作为前驱物在煅烧的高温条件下脱水而得的超细活性氧化铝γ-Al2O3具有更好的催化活性和催化反应选择性,常被用作催化剂及载体。目前,工业催化剂载体约有一半以上为以γ-Al2O3为主的活性氧化铝,主要用作催化重整、...
勃姆石溶胶比较广用于不同的目的各种材料:氧化铝巨石,氧化铝纤维、氧化铝电影和涂料等。勃姆石溶胶的制备方法是溶胶-凝胶。使用铝醇盐作为起始剂。另一个方法使用无机铝盐作为起始剂,这是由kurokawa提出。由于无机盐的缺点容易引入杂质的方法,无机盐的勃姆石溶胶...
勃姆石又称为软水铝石,分子式是γ-AlOOH(水合氧化铝),勃姆石(AlOOH)是γ-Al2O3的前驱体,一种白色可流动的水合氧化铝粉末,易于分散在一价酸溶液中,例如硝酸、醋酸等,稳定的分散浓度可达25%(重量比),属斜方晶系,结晶完好者呈棱面状、棱状、针状、...
勃姆石具有零点电荷、界面自由能高、孔隙率大、比表面积大、分散性好、胶溶性好、耐热度高等特点,在陶瓷材料、复合材料、表面防护层材料、光学材料、催化剂及载体材料、半导体材料及涂料等领域得到比较广的应用。勃姆石又称软水铝石,分子式是γ-AlOOH(水合氧化铝),属于...
碳酸氢铵法为在硫酸铝溶液中,在搅拌下添加碱溶液,生成沉淀经洗涤、过滤、低温干燥后,经粉碎制得成品。也可将脱水后的糊状物直接作为产品。制备中溶液的浓度、温度、反应温度控制,干燥温度等影响产品质量。碳酸氢铵法将硫酸与铝粉或铝灰作用生成硫酸铝,再与碳酸氢铵进行复分解...
1、勃姆石具有耐热温度高,与有机物相容性好。 2、勃姆石的硬度低,在切割和涂覆过程中,对机械的磨损小,能够降低设备磨损和异物带入风险的同时,在成本上相对于高纯氧化铝来说更低。 3、涂覆平整度高、内阻小。 4、勃姆石比重小,同样重量比高纯氧...
因为氢氧化铝填料是一种大规模生产的,纯度很高的精炼产品,可以在强酸强碱中很快溶解。因此氢氧化铝填料是许多种类铝盐的重要原料。如明矾,聚合氯化铝。在石油化工工业中,还可用于生产无林洗衣粉,催化剂载体,等各种石油化工行业。 虽然氢氧化铝填料作为一种两性氢氧化物具有...
溶胶-凝胶法溶胶-凝胶法是将含有高化学活性组分的前驱体原料混合均匀,再通过水解、缩合反应,形成透明的溶胶,溶胶再经聚合,成为具有一定空间结构的凝胶,再通过热处理得到所需的纳米勃姆石粒子。溶胶-凝胶法是热门的研究方法之一,仍处于研究开发阶段。溶胶-凝胶法的优...
氢氧化铝,即Al(OH)3,在自然界中被发现为三水铝石(也称为水镁石)及其三种更为罕见的多晶型物:拜耳石、多叶石和诺氏石。氢氧化铝是两性的,即它既有碱性又有酸性。密切相关的是氢氧化铝、AlO(OH)和氧化铝或氧化铝(Al2O3),后者也是两性的。这些化合物共同...
磁性杂质颗粒会造成电池内部短路后急剧自放电,引起电池发热、燃烧、甚至,同时其也会降低材料的比容量和能量密度,一些磁性杂质会与电解液发生一系列的副反应,导致电池的一致性、使用寿命和安全性降低[3],因此降低磁含量势在必行。使用勃姆石涂覆锂电隔膜磁含量极少,主...
氢氧化铝在防火涂料中的应用 氢氧化铝用于防火涂料中也主要起阻燃和消烟作用,在受火甚至在持续的火焰作用下,不会分解成为气体化合物而烧失,它的稳定性高,可以起到经久耐燃的作用,从而使防火涂料具有高效隔热防火性能。氢氧化铝虽然价廉、易得,并能起到减少毒气和烟雾的作用...
氢氧化铝阻燃剂的发展方向:氢氧化铝是一种环保型的无机阻燃剂,其应用领域和应用范围不断扩大。今后氢氧化铝阻燃剂的发展应该向以下几个方面努力:超细化研究,以增强界面的相互作用,有效地改善共混料的机械性能;开发氢氧化铝复合阻燃剂的研究开发,选择其他阻燃剂与氢氧化镁相...
以多种拟薄水铝石为载体制备加氢裂化催化剂,考察了所制备催化剂的活性,采用氮气吸附-脱附、XRD、XRF、TEM 等分析方法对拟薄水铝石结构进行表征,结合催化剂的性能研究了拟薄水铝石影响催化剂活性的因素。实验结果表明,拟薄水铝石的晶相结构和晶粒尺寸会影响催化剂的...
溶胶-凝胶法溶胶-凝胶法是将含有高化学活性组分的前驱体原料混合均匀,再通过水解、缩合反应,形成透明的溶胶,溶胶再经聚合,成为具有一定空间结构的凝胶,再通过热处理得到所需的纳米勃姆石粒子。溶胶-凝胶法是热门的研究方法之一,仍处于研究开发阶段。溶胶-凝胶法的优...
高白氢氧化铝微粉是一种无毒环保型阻燃剂,具有阻燃、消烟、填充等多种功能,比较广应用于电缆、橡胶、塑料、电子、化工、纸张等领域,其生产方法包括以含铝盐为原料的中和沉淀法、溶胶凝胶法、微乳液法和水热法,以及以氧化铝厂铝酸钠溶液为原料的中和法、碳分法和种分分解法等,...
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...
拟薄水铝石的老化过程:老化温度、老化时间、老化提温速率、老化碱度对产品的终结构都有较大的影响。老化过程就是使成胶过程中生成的絮状、松散的水合氧化铝凝胶进一步结晶,使晶粒尺寸长大,并经过脱水收缩使生成物( 如无定型水合氧化铝及小晶粒拟薄水铝石) 趋于稳定态( 大...
作为吸附剂,拟薄水铝石作为吸附剂有着比硅胶吸附剂更大的比表面,而且也具备绿色环保、清洁生产的要求,因此,拟薄水铝石在吸附领域也需要更深入的研究。溶胶-凝胶法制备了壳聚糖-拟薄水铝石薄膜,并对其耐酸性吸附性能进行研究。研究结果表明:以戊二醛为交联剂制...
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,...
勃姆石在锂电池隔膜中有着很大优势,PP/PE材料的锂电池隔膜是通孔,当电流过大时,很容易造成穿孔现象,进而造成锂电池燃烧或者,而用高纯氧化铝或勃姆石作为涂层材料与粘合剂一起使用涂覆在PP/PE材料表面可以起到调孔的作用,这是因为高纯氧化铝和勃姆石为...
勃姆石在锂电池隔膜中的优势。 电流过大时,能够阻断电流。PP/PE材料的锂电池隔膜是通孔,当电流过大时,很容易造成穿孔现象,进而造成锂电池燃烧或者,而用高纯氧化铝或勃姆石作为涂层材料与粘合剂一起使用涂覆在PP/PE材料表面可以起到调孔的作用,这是因为...