Mõistame mõistet "alumiiniumoksiid"Rahvusvaheliste üldiste klassifitseerimisstandardite kohaselt jaguneb see tavaliselt kahte kategooriasse: metallurgilise astme alumiiniumoksiidi ja mittemetallurgiakvaliteediga alumiiniumoksiid. Mittemetallurgilist astme alumiiniumoksiid nimetatakse ka mitmesuguse lavastusega alumiiniumoksiidi ja keemilise alumiiniumoksiidi hulgas.pseudo-boehmite, boehmite, Ultrafine alumiiniumhüdroksiid, aktiveeritud alumiiniumoksiid, kaltsineeritud alumiiniumoksiid ja korund kuuluvad kõik keemilise alumiiniumoksiidi kategooriasse.
See, millest me täna räägime, on selle keemilise aine seos keemilise valemiga "Al2O3" ning pseudo-boehmite ja Boehmite'i vahel.
一, erinevused kompositsiooni ja rakenduse vahel
1. Al2O3
Praegu on Al2O3 -ga rohkem kui tosina kristallvormi, näiteks χ, ρ, κ, Δ, θ ja nende hulgas ning on kaks kõige laialdasemalt kasutatavat.
- Al2O3 MOHS -i kõvadus on umbes 9, sulamistemperatuur 2050 kraadi, keemistemperatuur 2980 kraadi ja soojusjuhtivus 28,88W/(M · K). Sellel on hea keemiline stabiilsus, kõrge temperatuurikindlus ja kulumiskindlus ning seda saab kasutada tulekindlate materjalide, keraamika, abrasiivide jms põhiline toorainena jne. Kasutades ära selle kõrge soojusjuhtivuse ja head isolatsiooni, kasutatakse elektroonika, informatsiooni, uute energia-, uute energia- ja muude tööstusharude soojusjuhtiva täitjana madala naatriumisisaldusega alumiiniumoksiini. Madala naatriumisisaldusega alumiiniumoksiidil on ka hea elektri isolatsiooni omadused, kõrge refraktor ja väike paagutamine. See on kvaliteetne tooraine elektrooniliste substraatide, süüteküünlate, vaakumtorude kestade ja muude elektriliste komponentide tootmiseks, samuti kuumakindlad või kulumiskindlad keraamika. Lisaks on viimastel aastatel laialdaselt kasutatud liitiumpatareide diafragmamaterjalide tootmisel laialdaselt madala naatriumisisaldusega alumiiniumoksiid.

-Al2O3 kristallstruktuur
-Al2O3 on suure spetsiifilise pinna omadused, hea adsorptsiooni jõudlus ja hea pinnahappesus. See on laialt kasutatav aktiveeritud alumiiniumoksiid. Seda saab kasutada kuivatava adsorbendina, peene poleerimisravisi, katalüsaatori ja katalüsaatori kandjana. Seda kasutatakse naftakeemilises, gaasi kuivatamises, auto heitgaasides ning tööstusliku orgaanilise heitgaaside puhastamise ja puhastamise ning muudes põldudes.

-Al2O3 kristallstruktuur
2. Boehmite
Boehmiit (tuntud ka kui monohüdraadi pehme alumiiniumkivi või boehmiit, keemiline valem -alooh) on aktiivne alumiiniumoksiidi eelkäija, millel on kõrge kristallus ja stabiilne struktuur. Võrreldes pseudo-boehmiidiga on selle molekulaarne paigutus korrapärasem, seega on sellel parem termiline stabiilsus ja keemiline stabiilsus.
Boehmite talub kõrgeid töötlemistemperatuure, nii et Boehmite'i saab kasutada kuumakindla leegi aeglustumisena ja kanda halogeenivabadele vaskkattega laminaatidele, isolatsioonitoodetele, seadme plastist kestadele jne, mis peavad taluma kõrgeid töötlemistemperatuure. Lisaks on boehmite peamine tooraine aktiivsete alumiiniumoksiidi katalüsaatorite tootmiseks söekeemiatööstuses jne. Seda saab kasutada ka toorainena liitiumaku aku diafragmade tootmiseks, -al2O3 naatrium -väävli patareide jaoks ja kaltsineeritud alumiiniumoksiini eelkäijaks. Madala naatriumisisaldusega ultrafine alumiiniumoksis, mis on valmistatud madala naatriumisisaldusega ultrafiinse boehmiidiga eelkäijana, on madala naatriumisisaldusega, kõrge muundamiskiiruse, kõrge isolatsiooni ja hea paagutamise jõudlus. Seda on laialdaselt kasutatud liitiumpatareide diafragmades, mikrokristallilises keraamikas, täppis keraamikas, vahtkeraamikas, integreeritud vooluahela kiibid, lennunduskeskuse allikaseadmed jne.
3. pseudo-boehmite
Pseudo-boehmite on mittetäielikult kristalliseeritud boehmiit, millel on sarnane keemiline koostis pseudo-boehmiidiga. See sisaldab 1,25 kuni 2. 0 kristallvett ja see on mittetäielikult kristalliseeritud hüdreeritud alumiiniumoksiidi tüüp, tuntud ka kui monohüdreeritud alumiiniumoksiid ja pseudo-monohüdraadi pehme alumiumoksiid.
Pseudo-boehmiidi tüüpiline struktuur on äärmiselt õhuke volditud leht. See on spetsiaalse ruumilise võrgustruktuuriga alumiiniumoksiidhüdraat. Sellel on sellised füüsikalised omadused, nagu kõrge spetsiifiline pindala ja suur pooride maht ning peptiseerimise ja tiksotroopia keemilised omadused happelistes tingimustes. Need pseudo-boehmiidi omadused muudavad selle paljudes tööstusharudes laialdaselt kasutatavaks. Seda kasutatakse naftatööstuses katalüsaatorina, kandja ja sideainena; Autotööstuses asuvate autode heitgaasi ravikatalüsaatorite kandjana; tulekaitseväljal leegiaeglustavate materjalide lisandina; kui tindi-absorbeeriva kattena paberitööstuses kõrgekvaliteedilises tindiprintimispaberis; Gaasi puhastamise adsorbenti, joogivee defluoridaabina ning tööstusliku reovee värvi ja lõhnade elimineerijana keskkonnakaitsetööstuses; katte lisandina ehitustööstuses; ja tugevdava ainena keraamilistes komposiitmaterjalides.
2. suhted ja erinevused kolme vahel
1. olulisus

Alumiiniumoksiidi ja selle hüdraadi faasi üleminekuskeem
Alumiiniumoksiidil on palju isomorfseid faase. Alumiiniumoksiidi hüdraadi paagutamise käigus võivad metastabiilsed faasid nagu χ, ρ, κ, Δ, θ ja võivad ilmneda. Pseudoboehmite on omamoodi mittetäielikult kristalliseeritud boehmiit. -Al2O3 kaltsineeritud vahemikus 400 kuni 700 kraadi kasutatakse laialdaselt katalüsaatori, katalüsaatorina ja adsorbendina; -Al2O3 kaltsineeritud vahemikus 1100 kuni 1200 kraadi kasutatakse tipptasemel keraamikas, naftakeemia ja muudes põldudes.
Pseudoboehmiiti saab konkreetsetes hüdrotermilistes tingimustes muuta boehmiidiks, realiseerides nende kahe vahelise muundumise. Lisaks on mõlemad alumiiniumoksiidi valmistamise eellased pseudoboehmite ja boehmite.
2. Erinevused
Pseudoboehmiidil on sama molekulaarne valem (alooh) kui boehmiidil ja need on erinevad monohüdreeritud alumiiniumoksiidi kristallvormid. Põhjus, miks seda nimetatakse pseudoboehmiidiks, on see, et pseudoboehmiid on omamoodi boehmiit, millel on mittetäielik kristalliseerumine. Neil on väga sarnased XRD mustrid ja nende kahe peamiste difraktsioonipiikide positsioonid on peaaegu samad. Ainus erinevus on difraktsiooni piikide intensiivsus. Seetõttu, võrreldes pseudoboehmiidiga, on boehmiit terades lihtsalt suurem, kristallilisuse osas kõrgem ja kristalliseerumisel täielikum.

XRD spektrid pseudo-boehmiidi ja boehmiidi
Uuringud näitavad, et nende kahe vahel pole selget jagamisliini. Tavaliselt on sobivam kasutada keskmist tera suurust boehmiidi ja pseudo-boehmiidi jagamiseks. Pseudo-boehmiidiks peetakse tooteid, mille terade suurus on keskmine alla 10 nm; Tooteid, mille terade keskmine suurus on suurem kui 50Nm, peetakse boehmiidiks; Kui keskmine tera suurus on 10-50 nm, peetakse seda boehmiidi ja pseudo-boehmiidi vaheliseks tooteks ning vahetoodet saab liigitada ka pseudo-boehmiidiks.
Kokkuvõtlikult on erinevused nende kahe vahel järgmised:
(1) pseudo-boehmiit on amorfsete ainete agregatsioon, millel on ainult nõrgad difraktsioonipiikided; Boehmiidil on parem kristallstruktuur ja terav difraktsiooni piik.
(2) Pseudo-boehmiidil on suurem spetsiifiline pindala ja suurem pooride maht kui boehmiidil. Pseudo-boehmiidi spetsiifiline pindala väheneb temperatuuri tõustes järk-järgult, samal ajal kui boehmiidi spetsiifiline pindala suureneb kõigepealt ja väheneb temperatuuri tõustes.

