Qual é a diferença entre hidróxido de alumínio e pseudo-boehmite?

Apr 28, 2022

Autor: Zhongtianli, Yangzhou

Link: https://www.zhihu.com/question/418775782/answer/1452780009

Fonte: Zhihu

Os direitos autorais pertencem ao autor. A repressão comercial entre em contato com o autor para autorização, reimpressão não comercial, por favor, indique a fonte.


Fórmula química de hidróxido de alumínio Al(OH)3, os usos de hidróxido de alumínio são divididos em grau industrial e grau médico. Hidróxido de alumínio é o hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio pode reagir com ácido para formar sal e água e base forte para formar sal e água, por isso também é uma espécie de óxido de alumínio anfotérico, fórmula química Al(OH)3, é o hidróxido de alumínio. Também é chamado de ácido alumico (H3AlO3) por causa de sua acidez. Mas a reação real com a base produz aluminato de tetrahidroxia ([Al(OH)4]-). Portanto, é geralmente considerado como um ácido metaalúmico hidratado (HAlO2· H2O) aparência e propriedades: pó amorfo branco, densidade: 2,40, ponto de fusão: 300°C, solubilidade da água: insolúvel, resistência ácida é lenta, durável, forte, convergência, proteção mucosa. Pseudo-diáspora é não tóxico, insípido, inodoro, branco coloidal (molhado) ou pó (seco) na aparência e propriedades, com alta pureza cristalina, boa solubilidade de gel e forte adesão. Pseudoboehmite (α '-AlOOH), também conhecida como pseudoboehmite, é uma espécie de hidróxido de alumínio com partículas finas, cristais incompletos e finas camadas lamelares dobradas. Seu estado aquoso é o gel tioxtrópico, que é caracterizado pela alta proporção de superfície e grande volume de poros. A pseudo-boehmite pode ser usada para a produção de catalisador, matéria-prima ativada de alumina, também utilizada como peneira molecular, produtos refratários de silicato, como formação de aglutinante e desidratação alcoólica para catalisador de etileno e óxido de etileno; γ -al2o3 calcinado a 400-700 °C é amplamente utilizado como catalisador, catalisador e adsorbent. O α -al2o3 pode ser obtido por calcinação a 1 100-1 200°C. É amplamente utilizado como aditivo de revestimento, cerâmica de alto grau, catalisador de alta eficiência na indústria petroquímica, material de moagem sub-micron/nano grau e material de polimento, enchimento cosmético e material de membrana inorgânica, etc. Tem uma ampla perspectiva de desenvolvimento.