活性氧化铝的制备
- 格式:ppt
- 大小:507.00 KB
- 文档页数:19
活性氧化铝的制备一、实验目标1.了解活性氧化铝的性质及用途。
2.理解活性氧化铝的制备原理以及掌握其制备方法。
二、产品特性与用途氧化铝,俗称矾土。
化学式Al2O3。
白色粉末,密度3.9~4.0g/cm3,熔点2050℃,沸点2980℃。
不溶于水,能缓慢溶于浓硫酸。
可用于炼制金属铝,也是制坩埚、瓷器、耐火材料和人造宝石的原料。
用作吸附剂、催化剂及催化剂载体的氧化铝称为“活性氧化铝”,具有多孔性、高分散度和大的比表面积等特性,广泛用于石油化工、精细化工、生物以及制药等领域。
三、实验原理活性氧化铝一般由氢氧化铝加热脱水制得。
氢氧化铝也称水合氧化铝,其化学组成为Al2O3·nH2O,通常按所含结晶水数目不同,可分为三水氧化铝和一水氧化铝。
氢氧化铝加热脱水后,可以得到γ-Al2O3,即通常所讲的活性氧化铝。
本实验采用AlCl3和NH4OH为原料,发生沉淀反应生成以γ-AlOOH为主的氧化铝水合物,再经过滤、干燥、焙烧,得活性氧化铝,其化学反应方程式为:AlCl3+3NH4OH AlOOH ↓+3NH4Cl +H2O2AlOOHAl2O3+H2O四、主要仪器与药品1.主要仪器马弗炉、电热恒温干燥箱、水浴锅、电动搅拌器、布氏漏斗、水泵。
2.主要药品三氯化铝,AR ;氨水,AR ;碳酸氢铵,AR 。
五、实验内容与操作步骤1.γ-AlOOH 的制备将四口烧瓶固定在水浴锅中,并安装好电动搅拌器。
用两个分液漏斗作为加料器,分别固定在铁架台上。
在烧瓶的两个边口上,塞上带有玻璃短管的橡皮塞,再用乳胶管将两个分液漏斗的出口分别与烧瓶的这两个边口相连。
在烧瓶的另一边口插上温度计。
称取6.5克AlCl3放至烧杯中,用150mL 蒸馏水溶解,倒入其中一个分液漏斗中。
配制5.2%的NH4OH 溶液150mL ,倒入另一个分液漏斗中。
称取0.5克碳酸氢铵并用100mL 蒸馏水溶解,倒入烧瓶中,作为稳定pH 值的缓冲溶液。
接通电源加热到85℃,开动搅拌器,缓慢滴加氨水及AlCl3溶液,两者滴加速度均控制约3mL/min ,约50分钟滴加完毕。
活性氧化铝的制备实验活性氧化铝的制备实验一、实验目的1. 了解活性氧化铝的性质及用途2. 理解活性氧化铝的制备原理以及掌握其制备方法二、产品特性与用途氧化铝,俗称矾土。
化学式Al2O3。
白色粉末,密度3.9-4.0g/cm3,熔点2050℃,沸点2980℃。
不溶于水,能缓慢溶于浓硫酸。
可用于炼制金属铝,也是制坩埚、瓷器、耐火材料和人造宝石的原料。
用作吸附剂、催化剂以及催化剂载体的氧化铝称为“活性氧化铝”,具有多孔性、高分散度和大的比表面积等特性,广泛用于石油化工、精细化工、生物以及制药等领域。
三、实验原理活性氧化铝一般由氢氧化铝加热脱水制得。
氢氧化铝也称为水合氧化铝,其化学组成为Al2O3?nH2O,通常按所含结晶水数目不同,可分为三水氧化铝和一水氧化铝。
氢氧化铝加热脱水后,可以得到γ- Al2O3,即通常所讲的活性氧化铝。
由于所使用的原料不同,氢氧化铝有多种制备方法。
本实验采用AlCl3和NH4OH为原料,发生沉淀反应生成γ-AlOOH为主的氧化铝水合物,再经过滤、干燥、焙烧,得活性氧化铝,其化学反应方程式为:AlCl3+3NH4OH →AlOOH↓+3 NH4Cl+H2O2AlOOH →Al2O3+ H2O(焙烧)值得注意的是,在上述反应过程中,不同的加料速度、温度及pH 值,会产生不同性质的产物。
所以要获得γ- Al2O3,必须严格控制反应条件。
四、主要仪器与试剂马弗炉、电热恒温干燥箱、水浴锅、电动搅拌器、布氏漏斗、水泵。
三氯化铝,氨水,碳酸氢铵五、实验内容与操作步骤1. AlOOH的制备将四口烧瓶固定在水浴锅中,并安装好电动搅拌器。
用两个分液漏斗作为加料器,分别固定在铁架台上。
在烧瓶的两个边口上,塞上带有玻璃短管的橡皮塞,再用乳胶管将两个分液漏斗的出口分别与烧瓶的这两个边口相连。
在烧瓶的另一边口插上温度计。
称取6.5g AlCl3放至烧杯中,用150mL蒸馏水溶解,倒入烧杯中,作为稳定pH值的缓冲溶液。
活性氧化铝生产工艺
活性氧化铝是一种重要的功能性材料,广泛应用于催化剂、填料、表面改性等领域。
下面将介绍一种常用的活性氧化铝生产工艺。
活性氧化铝生产工艺主要包括原料准备、球磨、水洗、干燥、煅烧等步骤。
首先,需要准备氧化铝的原料。
常用的原料包括高纯度的铝醇酸盐和硝酸铝。
这些原料具有较高的纯度,可以保证最终产品的质量。
经过原料准备后,将原料送入球磨机进行球磨处理。
球磨机可以将原料进行细磨,增大比表面积,并使颗粒大小均匀分布。
磨过的原料具有较好的可操作性和反应活性。
接下来,将球磨好的原料进行水洗。
水洗的目的是去除球磨过程中产生的杂质和残留。
可以通过反复水洗和离心的方式进行。
水洗后的原料需要进行干燥。
干燥的目的是去除水分,使原料达到一定的干燥程度。
常用的干燥方式包括自然风干、真空干燥和热风干燥等。
最后,将干燥好的原料进行煅烧。
煅烧的目的是使原料中的有机物和其他杂质完全燃尽,并形成活性氧化铝的结晶。
煅烧的温度和时间会影响活性氧化铝的性能和结构。
在生产过程中,还需要注意控制各个步骤的工艺参数。
例如,球磨的时间和转速、水洗的次数和时间、干燥的温度和时间等。
这些参数的调控可以影响最终产品的性能和品质。
总结起来,活性氧化铝生产工艺包括原料准备、球磨、水洗、干燥和煅烧等步骤。
通过合理控制各个步骤的工艺参数,可以获得具有良好性能和纯度的活性氧化铝产品。
在实际生产中,还需要根据具体要求进行工艺优化和改进,以提高生产效率和降低生产成本。
活性氧化铝的制备与应用
活性氧化铝是非冶金级氧化铝行业的一个重要分支,它是指γ、κ、θ、η、δ、χ等过渡相氧化铝以及含有部分水的氧化铝化合物(分子式
Al2O3·nH2O,0≦n﹤1)。
这些氧化铝的共同的特点是:比表面积大,多孔隙结构,以及合理的孔径分布。
按其用途可分为活性氧化铝吸附剂,活性氧化铝干燥机和活性氧化铝催化剂载体。
在医药、化工、冶金、水质进化、化学分析、废气治理等领域等应用,此外,随着科学技术的发展,活性氧化铝的应用领域也在不断扩宽。
一、活性氧化铝的性质
活性氧化铝的主要参数是比表面积及孔径的分布。
通过选择不同品种的原料。
可以制备出不同比表面积的活性氧化铝,通过加入添加剂的方法,可以改变活性氧化铝的孔径分布。
1、比表面积
从理论上讲,只要合理控制焙烧条件,可获得高达360m2/g的氧化铝产品,如果利用NaAlO2分解所得胶装氢氧化铝而制得的活性氧化铝,其孔径非常细小,在一定条件下,可得到比表面积高达600m2/g的氧化铝产品。
2孔径分布
Al(OH)3在加热脱水时生成的H2O,在晶体内而形成很高的汽压,由此产生分布很广的微孔,其孔径随着Al(OH)3品种的不同而不同。
一般来说,用纯氢氧化铝培烧可以制得中等孔径的产品。
以铝胶等制得。
实验讲义-活性氧化铝的制备实验1 催化剂载体——活性氧化铝的制备⼀、⽬的与要求1.通过铝盐与碱性沉淀剂的沉淀反应,掌握氧化铝催化剂载体的制备过程。
2.了解制备氧化铝⽔合物的技术和原理。
3.掌握活性氧化铝的成型⽅法。
⼆、实验原理活性氧化铝(Al2O3)是⼀种具有优异性能的⽆机物质,不仅能作脱⽔吸附剂、⾊谱吸附剂,更重要的是作催化剂和催化剂载体,并⼴泛⽤于⽯油化⼯领域,涉及重整、加氢、脱氢、脱⽔、脱卤、歧化、异构化等各种反应。
它之所以能如此⼴泛地被采⽤,主要原因是它在结构上有多种形态及物理性质和化学性质的千差万别。
学习有关Al2O3的制备⽅法,对掌握催化剂的制备有重要意义。
催化剂或催化剂载体⽤的氧化铝,在物理性质和结构⽅⾯都有⼀定要求。
最基本的是⽐表⾯积、孔结构、晶体结构等。
例如,重整催化剂是将贵重⾦属铂、铼载在γ-Al2O3或η-Al2O3上。
氧化铝的结构对反应活性影响极⼤。
载于其他形态的氧化铝上,其活性是很低的,如烃类脱氢催化剂,若将Cr-K载在γ-Al2O3或η-Al2O3上,活性较好,⽽载在其他形态氧化铝上,活性很差。
这说明它不仅起载体作⽤,⽽且也起到了活性组分的作⽤,因此,也称这种氧化铝为活性氧化铝。
α-Al2O3在反应中是情性物质,只能作载体使⽤。
制备活性氧化铝的⽅法不同,得到的产品结构亦不相同,其活性的差异也很⼤,因此制备中应严格掌握每⼀步骤的条件,并且不应混⼊杂质。
尽管制备⽅法和路线很多,但⽆论哪种路线都必须制成氧化铝⽔合物(氢氧化铝),再经⾼温脱⽔⽣成氧化铝。
⾃然界存在的氧化铝或氢氧化铝脱⽔⽣成的氧化铝,不能作载体或催化剂使⽤。
这不仅是杂质多,主要是难以得到所要求的结构和催化活性。
为此,必须经过重新处理。
可见制备氧化铝⽔合物是制备活性Al2O3的基础。
氧化铝⽔合物经X射线分析,可知有多种形态,通常分为结晶态和⾮结晶态。
结晶态中含有⼀⽔和三⽔化物2类形体;⾮结晶态则含有⽆定形和结晶度很低的⽔化物2种形体,它们都是凝胶态。
活性氧化铝催化剂的制备和性能评价活性氧化铝催化剂是目前应用广泛的重要固体催化剂,具有高催化活性、稳定性好等优点,并被广泛应用于石油化学、精细化学品、医药等领域。
本文从催化剂制备和性能评价两方面,探讨了活性氧化铝催化剂的制备及其性能评价。
一、催化剂制备活性氧化铝催化剂的制备涉及多种方法,主要包括溶胶-凝胶法、水热法、共沉淀法、气相沉积法等。
其中比较常用的是溶胶-凝胶法和共沉淀法。
1. 溶胶-凝胶法该方法首先将铝源以酸性或碱性介质中水解形成氢氧化铝,随后将产生的氢氧化铝与其他金属离子或化合物进行共浸渍,最终通过干燥和焙烧等工艺制备出催化剂。
该方法制备的活性氧化铝催化剂,微孔分布均匀,孔径较小,催化反应活性较高。
2. 共沉淀法该方法将含有金属阳离子的溶液与铵氢氧化物混合沉淀,形成沉淀后,加入铝源和硝酸盐,通过反应生成氢氧化物,经过干燥、焙烧等工艺制备催化剂。
该方法制备的催化剂具有较高的比表面积和大的孔径,有利于催化反应物的分子扩散和接触,因此催化反应活性较高。
二、性能评价活性氧化铝催化剂的性能评价主要包括物理性质和催化剂活性等两方面,其中物理性质包括比表面积、孔径、晶体结构、热稳定性等,而催化剂活性则是指催化剂对反应物进行转化的能力。
1. 物理性质评价比表面积是评价催化剂物理性质的重要参数,可以通过多种方法进行测定,如等温吸附法、氮气吸附法、比物法等。
孔径对催化剂的催化活性和选择性影响较大,一般来说,小孔径有利于催化反应物的分子扩散和接触。
晶体结构的稳定性对催化剂的长期稳定性也有很大的影响,一些新型催化剂的开发,也涉及到了晶体结构的优化设计。
热稳定性则是指催化剂在高温下的稳定性,通常通过热重分析等方法进行测定。
2. 催化剂活性评价催化剂活性评价一般是在实验室中进行的,评价方法包括催化反应器实验、微反应器实验、原位傅里叶变换红外光谱法等。
随着研究的深入,越来越多的研究方法可以精确地评价催化剂的活性和选择性,如原位观察技术、催化反应动力学研究等。
活性氧化铝生产工艺流程简介和检查混匀效果。
细碎碎铝土矿均化堆场铝土矿均化堆场至液碱贮存工段。
去原料磨去石灰消化2、石灰消化从石灰贮仓运来的石灰卸入本工序的石灰缓冲仓内,经溜槽直接入化灰机。
在消化工序,石灰和水同时加入化灰机,化灰机排出的石灰乳自流入石灰乳槽,由泵送往叶滤、排盐苛化等各用点,消化渣用汽车送往堆场堆存。
灰渣汽车运出厂去叶滤3、原矿浆磨制从均化堆场来的铝土矿和石灰贮仓来的石灰,经胶带输送机用卸料小车分别送入各自的磨头仓,磨头仓出料设有电子皮带称计量装置,按规定的配料比与经过计量的循环母液加入磨机。
磨矿过程采用双仓溢流型中心传动球磨机配水力旋流器流程,水旋器底流返回磨机再磨,水旋器溢流作为合格的原矿浆进入原矿浆槽。
循环母液中间泵池原矿浆槽4 、管道化溶出由原料磨工序送来的原矿浆进入预脱硅槽,进行加热预脱硅,然后用压力为10~12MPa的高压隔膜泵送入溶出系统,料浆首先经脉冲缓冲器进入一 ~ 九级用二次蒸汽间接加热的套管预热器和第十一级用熔盐间接加热的套管加热器,温度从85℃预加热至280℃,再经保温停留罐保温停留45分钟,使矿石中的氧化铝充分溶出。
溶出矿浆经十级矿浆自蒸发器闪蒸,使温度从280℃降至126℃,十级自蒸发器产生的二次蒸汽分别进入相应的一至九级预热器中,用来预热矿浆,末级自蒸发器出来的矿浆与一洗沉降槽来的洗液在稀释槽内汇合,稀释后的铝酸钠溶液浓度Na2O K 160g/l,用泵送往溶出后槽停留4小时,以便脱除溶液中的硅、铁、锌等杂质,再用出料泵送往赤泥沉降车间。
一次洗液10#自蒸发器1#保温停留罐9#自蒸发器4#保温停留罐1#自蒸发器去分离沉降槽稀释槽E2回水池E1熔盐罐重油预热器溶出料浆停留罐重油重油罐溶出料浆停留罐溶出料浆停留罐稀释槽矿浆母液溶出料浆停留罐去沉降图例水蒸汽重油熔盐管道化流程图5、赤泥沉降分离及洗涤由溶出车间送来的稀释矿浆进入Φ18m 的高效深锥分离沉降槽,部分分离沉降槽溢流循环返回沉降槽与进料混合稀释,其余分离沉降溢流即粗液用溢流泵送往控制过滤的立式叶滤机,在此加入少量石灰乳(或苛化渣)作为助滤剂。
①脱水法活性氧化铝一般是通过氢氧化铝在450~600℃间加热脱水制得,根据原料的不同,主要有以下几种合成氢氧化铝的方法:酸沉淀法。
即用酸性物质去中和碱性的铝盐溶液。
先用酸从铝酸盐溶液沉淀出一水合氧化铝,再通过老化、洗涤、干燥等过程得到氢氧化铝,常被称为酸沉淀法(碱法)。
其中硝酸法是目前常用的一种方法,可以制备出孔径分布窄、成型性能较好的拟薄水铝石产品。
酸沉淀法工艺简单,重复性好,制备出的拟薄水铝石的比表面大,生产效率高,环境污染小,但产品中的阴离子难以完全除去。
碱沉淀法。
即用碱性物质去中和酸性的铝盐溶液。
用碱从铝盐溶液沉淀出一水合氧化铝,再通过老化、洗涤、干燥等过程得到拟薄水铝石产品,该法常被称为碱沉淀法(酸法)。
该法以氯化铝和氨水为原料,产品质量稳定,杂质脱除容易,不易生成三水氧化铝,在相同制备条件下,晶粒完整,晶粒较大。
其缺点是对原料的纯度要求高,要完全除去杂质阴离子较困难。
醇铝水解法。
醇铝水解生成一水合氧化铝,再经老化、过滤、干燥得到高质量的拟薄水铝石,经最终脱水制得的γ-Al2O3纯度非常高,而且产品晶型好,孔结构容易控制,但是该方法生产氧化铝成本较高,价格昂贵,目前国内对这种方法的研究和应用较少,而国外常用这种方法。
碳化法。
碳化法制备拟薄水铝石利用CO2和NaAlO2反应,最终制备出γ-Al2O3载体。
碳化法的工艺思路是在偏铝酸钠(NaAlO2)溶液中通入CO2。
由于这种方法能结合铝厂的实际情况,利用工业上由铝矾土生产氢氧化铝的中间体铝酸钠溶液经碳化法制备是一条经济路线,可简化工艺路线及设备,减少环境污染。
②溶胶凝胶法此法是将金属铝煮解在盐酸或氯化铝溶液中,得到透明无色的铝溶胶。
而后将铝溶胶与环六亚甲基四胺溶液混合,滴入在热油柱中胶凝成球,再经老化、洗涤、干燥、煅烧制得氧化铝。
此法制得的γ-Al2O3小球,其特点是低密度、大孔容,而且强度较好,生产中小球洗涤方便,且省掉了过滤工序,易于实现连续化。
浸渍法制备改性活性氧化铝的研究引言活性氧化铝是一种重要的无机功能材料,在催化剂、吸附剂、电池材料等领域有广泛的应用。
然而,传统的氧化铝往往具有低比表面积和孔体积,导致其催化和吸附性能不理想。
因此,改性活性氧化铝的研究成为当前的热点之一、本文将利用浸渍法制备改性活性氧化铝,并对其物化性能进行分析。
实验方法材料准备:我们使用氧化铝颗粒作为载体材料。
选择适当大小的氧化铝颗粒,并进行烧结处理,以提高其稳定性。
改性剂的选择:为了增加改性活性氧化铝的比表面积和孔体积,我们选择了一种有机改性剂。
我们对不同种类的有机改性剂进行了系统的筛选和评价,最终选择了一种具有较高性能的有机改性剂。
1.将预处理的氧化铝颗粒放置于改性剂溶液中浸渍一段时间。
2.取出浸渍后的氧化铝颗粒,进行烘干处理,以去除多余的溶液。
3.将烘干后的氧化铝颗粒进行煅烧,以固定改性剂在氧化铝表面的分布。
实验结果与讨论比表面积和孔体积的测定:我们使用比表面积分析仪和孔径分布仪对改性活性氧化铝样品进行了表征。
结果表明,改性后的氧化铝样品具有更高的比表面积和孔体积,相比于传统的氧化铝,改性后的样品具有更高的催化和吸附性能。
催化性能的评价:我们选择了一种常见的催化反应,比如甲烷催化燃烧反应,对改性活性氧化铝和传统氧化铝进行了比较。
结果表明,改性后的氧化铝样品在甲烷催化燃烧反应中表现出更高的催化活性和稳定性。
吸附性能的评价:我们选择了一种典型的有机污染物,比如苯,对改性活性氧化铝和传统氧化铝进行了吸附性能的比较。
结果表明,改性后的氧化铝样品在苯吸附方面具有更高的吸附容量和更快的吸附速率。
结论通过浸渍法制备改性活性氧化铝的实验研究,我们成功地制备了具有较高物化性能的改性活性氧化铝样品。
该样品具有更高的比表面积和孔体积,能够提高其催化和吸附性能。
本研究为进一步开发高性能的催化剂和吸附剂提供了基础。
未来的研究可以进一步优化浸渍法制备改性活性氧化铝的工艺条件,并对其在其他领域的应用进行探索。
活性氧化铝的制备及其性能研究活性氧化铝是一种重要的氧化铝材料,它具有良好的物理化学性能,可以用于各种领域的应用。
本文将介绍活性氧化铝的制备方法和性能研究。
一、制备方法活性氧化铝的制备方法多种多样,其中最常用的是水热法、溶胶-凝胶法和气相沉积法。
1. 水热法水热法是将铝源和氢氧化钠(或氢氧化铵等碱性物质)混合在一起,然后在高温高压水中反应,最终得到活性氧化铝。
在反应过程中,可以加入一些助剂来调节活性氧化铝的形貌和结构。
2. 溶胶-凝胶法溶胶-凝胶法是将金属盐(如铝酸盐)在水或有机溶剂中水解,形成凝胶,然后将凝胶进行热处理,最终得到活性氧化铝。
这种方法可以控制物质的形貌和结构,并且可以制备大量的氧化铝颗粒。
3. 气相沉积法气相沉积法是利用化学气相沉积技术,在高温下将铝源的气体分解成氧化铝颗粒,最终得到活性氧化铝。
这种方法制备的氧化铝颗粒具有较小的尺寸和较大的比表面积。
二、性能研究活性氧化铝具有许多良好的物理化学性能,包括高比表面积、优异的吸附性能、优异的热稳定性和化学惰性等。
这些性能赋予了活性氧化铝广泛的应用前景。
以下是几个典型的应用领域:1. 催化剂活性氧化铝是一种常用的催化剂载体,可以用于制备多种催化剂。
比如,活性氧化铝可以作为负载物质,载载着铂、钴等催化剂,用于氧化反应或加氢反应等。
2. 载体材料由于活性氧化铝的高比表面积和良好的化学稳定性,它还可以用作各种载体材料。
比如,活性氧化铝可以用于制备纳米颗粒、核壳型纳米颗粒等。
3. 吸附剂活性氧化铝还可以作为一种优良的吸附剂,可以吸附气体、溶液中的有机污染物、重金属离子等。
由于其较大的比表面积和良好的化学稳定性,吸附效果比较好。
4. 化妆品活性氧化铝还可以用于制备化妆品,比如,可以将活性氧化铝纳米颗粒用于制备防晒霜、粉底等产品。
总之,活性氧化铝是一种十分重要的材料,在各个领域都具有广泛的应用前景。
随着科技的不断进步,活性氧化铝的应用前景将会越来越广阔。
活性氧化铝生产工艺流程简介引言活性氧化铝,又称活性氧化铝粉体,是一种重要的功能性材料,具有广泛的应用领域,如催化剂、吸附剂、防火材料和陶瓷等。
本文将介绍活性氧化铝的生产工艺流程,包括原料选取、制备、成型和烧结等工艺环节。
原料选取活性氧化铝的原料主要是铝矾土。
铝矾土是一种含铝量较高的矿石,通常含有氧化铝、硅酸盐和杂质等成分。
选取质量好、含铝量高的铝矾土作为原料,是生产优质活性氧化铝的关键。
制备工艺活性氧化铝的制备工艺主要包括磨碎、酸法浸出和氢氧化铝沉淀等步骤。
磨碎首先将选取的铝矾土进行破碎和磨碎,使其颗粒细小。
酸法浸出将磨碎后的铝矾土与稀硫酸溶液进行浸出反应。
在一定的温度和压力条件下,稀硫酸与铝矾土中的氧化铝反应生成硫酸铝溶液。
该反应通常在反应釜中进行,并通过加热和搅拌来提高反应效率。
氢氧化铝沉淀将得到的硫酸铝溶液进行氢氧化反应,生成氢氧化铝沉淀。
通常,通过加入氢氧化钠或氨水等碱性物质来实现氢氧化反应。
当溶液中pH值达到一定值时,氢氧化铝开始沉淀。
沉淀后的氢氧化铝通过过滤、洗涤和干燥等步骤得到纯净的活性氧化铝粉体。
成型工艺活性氧化铝粉体在应用中通常需要经过成型处理,以满足不同的使用要求。
成型工艺主要包括浆料制备、成型和干燥等步骤。
浆料制备将活性氧化铝粉体与添加剂(如粘结剂、助剂和排泥剂等)混合制备成浆料。
浆料的配比和粘度控制对于成型工艺和最终产品的质量具有重要影响。
成型将浆料注入成型模具中,通过振动、压力和真空等手段,使浆料形成所需的形状。
常见的成型方法有挤压成型、注射成型和压坯成型等。
干燥成型后的活性氧化铝制品需要进行干燥,以去除浆料中的水分,并提高制品的强度和稳定性。
常用的干燥方法有自然干燥、热风干燥和真空干燥等。
烧结工艺烧结是活性氧化铝制品的最后一个工艺环节,主要是通过高温处理,使制品颗粒之间发生结合并提高强度和致密度。
烧结温度烧结温度是影响活性氧化铝制品性能的重要因素之一。
通常根据具体产品要求,选择适当的烧结温度。
实验一催化剂载体——活性氧化铝的制备活性氧化铝(Al2O3)是一种具有优异性能的无机物质,不仅能做脱水吸附剂、色谱吸附剂,更重要的是做催化剂载体,并广泛用于石油化工领域。
它涉及到重整、加氢、脱氢、脱水、脱卤、歧化、异构化等各种反应。
所以能如此广泛地被采用,主要原因是它结构上有多种形态及物化性质上千差万别。
学习有关Al2O3的制备方法,对掌握催化剂制备有重要意义。
一、实验目的1、通过铝盐与碱性沉淀剂的沉淀反应,掌握氧化铝催化剂和催化剂载体的制备过程。
2、了解制备氧化铝水合物的技术和原理。
3、掌握活性氧化铝的成型方法。
郑州玉发集团是中国最大的白刚玉生产商。
公司于中科院上海硅酸盐研究所合作开发多品种阿尔法氧化铝。
专注白刚玉和煅烧α氧化铝近30年,联系QQ ,电话七七八八一。
4、二、实验原理催化剂或催化剂载体用的氧化铝,在物性和结构方面都有一定要求。
最基本的是比表面积、孔结构、晶体结构等。
例如,重整催化剂是将贵重金属铂、铼载在γ—Al2O3或η—Al2O3上。
氧化铝的结构对反应活性影响极大,载于其他形态的氧化铝上,其活性是很低的,如烃类脱氢催化剂,若将Cr—K载在γ—Al2O3或η—Al2O3上,活性较好,而载在其他形态氧化铝上,活性很差。
这说明它不仅起载体作用,而且也起到了活性组分的作用,因此,也称这种氧化铝为活性氧化铝。
α—Al2O3在反应中是惰性物质,只能作载体使用。
制备活性氧化铝的方法不同,得到的产品结构亦不相同,其活性的差异颇大,因此制备中应严格掌握每一步骤的条件,不应混入杂质,尽管制备方法和路线很多,但无论哪种路线都必须制成氧化铝水合物(氢氧化铝),再经高温脱水生成氧化铝。
自然界存在的氧化铝或氢氧化铝脱水生成的氧化铝,不能作载体或催化剂使用,这不仅因杂质多,主要是难以得到所要求的结构和催化活性。
为此,必须经过重新处理,可见制备氧化铝水合物是制活性Al2O3的基础。
氧化铝水合物经X射线分析,可知有多种形态,通常分为结晶态和非结晶态。
活性氧化铝生产工艺流程简介引言活性氧化铝是一种重要的高性能陶瓷材料,在工业生产和高科技领域有着广泛的应用。
本文将简要介绍活性氧化铝的生产工艺流程,包括原料准备、烘干、成型、烧结和表面处理等关键步骤。
原料准备活性氧化铝的制备材料主要包括氧化铝粉末、助剂和添加剂等。
氧化铝粉末是制备活性氧化铝的主要原料,其粒径、纯度和形状都对产品性能起着重要影响。
助剂主要包括结合剂和润滑剂,用于提高成型性和加工性能。
添加剂的种类较多,可根据不同要求来选择,如改善材料的机械性能、热性能或电性能等。
烘干在制备活性氧化铝时,首先需要将原料进行烘干处理。
烘干的目的是去除原料中的水分,以防止烧结过程中产生气泡或缺陷。
烘干过程中需要控制温度和时间,以避免原料过度干燥,而影响材料的加工性能。
成型成型是将烘干后的原料进行塑性加工,赋予其所需的形状和结构。
常用的成型方法包括压制、注模、挤出和注射等。
成型过程中需要控制压力、温度和速度等参数,以确保原料能够充分填充模具并保持一定的形状稳定性。
烧结烧结是制备活性氧化铝的关键步骤之一,通过高温处理使成型体内部颗粒结合成致密的结构。
烧结温度和时间是影响产品性能的重要因素,需要根据材料的特性和要求进行合理的设计。
烧结过程中还可以进行添加剂的掺入,以改善材料的性能。
表面处理活性氧化铝表面处理是为了改善产品的表面性能,提高其与环境或其他物质的相互作用能力。
常用的表面处理方法包括打磨、抛光、镀膜和涂层等。
表面处理的选择取决于产品的具体要求,如光洁度、耐腐蚀性和绝缘性等。
结论活性氧化铝生产工艺流程包括原料准备、烘干、成型、烧结和表面处理等关键步骤。
合理控制每个步骤的参数和条件,可以获得高质量的活性氧化铝产品。
随着科技的不断进步,活性氧化铝的生产工艺也在不断改进,为其在各个领域的应用提供更大的便利和发展空间。
参考文献: 1. Smith, A. B. (2020). Introduction to Ceramic Materials. CRC Press.2. Zhang, Q., & Wang, X. (2019). Processing and Properties of Advanced Ceramics and Composites IX. John Wiley & Sons.。
活性氧化铝的生产工艺过程活性氧化铝是一种重要的功能性材料,广泛应用于催化剂、吸附剂、填料等领域。
下面将介绍活性氧化铝的生产工艺过程。
1. 原料准备活性氧化铝的原料主要包括氢氧化铝、铝盐等。
首先,选择优质的原料,进行质量检验,确保原料的纯度和质量满足生产要求。
2. 水洗处理将原料氢氧化铝进行水洗处理,主要是去除原料中的杂质和离子,保证生产过程中的纯净性。
水洗过程中需要控制水洗时间和水洗强度,以确保杂质彻底被去除。
3. 干燥处理水洗后的氢氧化铝需要进行干燥处理。
干燥过程中要控制温度和湿度,以确保原料达到指定的干燥程度。
4. 研磨处理经过干燥处理的氢氧化铝需要进行研磨,目的是将颗粒粒度控制在一定范围内,以便后续的反应过程。
研磨过程采用机械研磨或球磨等方法。
5. 还原反应经过研磨处理的氢氧化铝需要进行还原反应。
还原反应是活性氧化铝的关键步骤。
在还原反应过程中,采用适当的还原剂,将氢氧化铝还原成活性氧化铝。
还原反应中温度、时间、还原剂的使用量等条件需要严格控制。
6. 烧结处理还原反应后的活性氧化铝需要进行烧结处理。
烧结处理旨在提高活性氧化铝的结晶度和强度。
烧结温度和时间是烧结处理的关键参数,需要根据产品要求进行合理设定。
7. 磨粉处理烧结处理后的活性氧化铝需要进行粉碎处理,以得到符合要求的粒度。
磨粉过程中需要控制磨矿机的转速和研磨介质的选择,以确保产品质量。
8. 筛分处理磨粉处理后的活性氧化铝通过筛分设备进行筛分处理,将符合要求的颗粒分离出来。
筛分设备的筛孔大小需要根据产品要求进行选择。
9. 包装和储存筛分处理后的活性氧化铝将被包装成适当的包装材料中,以确保产品的安全和质量。
包装完成后,活性氧化铝需要进行储存,通常在干燥、阴凉、通风的仓库中储存。
以上为活性氧化铝的生产工艺过程的简要介绍。
在实际生产中,每个环节都需要进行严格的控制和操作,以确保最终产品的质量和性能。
活性氧化铝的性质、制备及应用郭秋宁(广西化工研究院 南宁 530001) 摘 要 介绍活性氧化铝(r-A l2O3)的性质,工艺制备方法、用途、及其开发前景。
关键词 r-A l2O3 催化剂载体 制备1 前言 我国铝土矿资源丰富,铝业发展十分迅速。
广西的铝矿资源约占全国铝矿储量的50 %,其中贵港的三水铝石矿达亿t,并建成了大型的平果铝矿工业[1]。
但作为精细化工产品的活性氧化铝,其生产和开发在国内尚未得到重视。
活性氧化铝主要作为催化剂载体,其市场需求量很大。
仅我国化肥催化剂生产就需要3万t a。
在这些载体中,约50%是以A l2O3或r-A l2O3作为原料的,石油工业的各类加氢,重整反应有80%左右用到r-A l2O3作催化剂或催化剂载体,因此,利用广西丰富的铝土资源开发r-A l2O3,有很好的条件和巨大的潜力。
国外开发新型催化剂载体始于70年代末。
对于r-A l2O3开发和生产是近10年的事,至今已有一定规模。
如美国铝业公司氧化铝厂年产826万t铝中,有18%为活性氧化铝或高纯氧化铝;美国雷诺公司所属的肯克思氧化铝厂、瑞士铝业公司的马丁厂,也大量生产和开发r-A l2O3。
在我国,六大铝生产基地(郑州铝厂、山东铝厂、山西铝厂、贵州铝厂、中州铝厂、平果铝矿)都只生产单一的冶金用氧化铝。
只有山东铝厂在80年代初建立r-A l2O3的综合生产线[3]。
与国外产品相比,我国的r-A l2O3产品堆密度偏高,机械强度稍差[2][11]。
因此,对加强r-A l2O3产品的的研究,提高催化剂载体的质量,以缩短与国外产品差距,赶超世界先进水平,应引起足够的重视。
2 活性氧化铝的性质 活性氧化铝(r-A l2O3)是一种多孔性,高分散度的固体物料,具有表面积大、吸咐性能好、表面酸性、热稳定性良好的特点,可作为多种化学反应的催化剂及催化剂载体。
除此之外,它还广泛用于石油、国防、化肥、医药、卫生等部门。
r-A l2O3属于过渡形态氧化铝。