拟薄水铝石又名一水合氧化铝、假一水软铝石,分子式Al2O3·nH2O(n=0.08-0.62),无毒、无味、无臭、白色胶体状(湿品)或粉末(干品),晶相纯度高、胶溶性能好,粘结性强,具有比表面高、孔容大等特点,其含水态为触变性凝胶。其主要分为以下四种:(1)一般拟薄水铝石该类拟薄水铝石需求晶相纯度高、胶溶性能好,粘结性强。可作半组成稀土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环氧乙烷催化剂等。(2)特种拟薄水铝石该类拟薄水铝石需求晶相纯度高,成型性能好。首要制备γ-Al2O3,用于石油炼制催化加氢的催化剂载体。将拟薄水铝石粉分散于水中,滴加硝酸溶液解胶,70...
颜料喷墨打印用的墨水,不管是水基的或油基的,类吸墨层首要含有特定的颜料微粒,如:无定型二粘度都很小,活动性很大,喷墨打印机的喷头由脉氧化硅、氧化铝等,在涂层中构成很多微孔的网络,冲操控墨滴的喷发,每喷发一次墨滴后,喷头腔体对喷印的油墨起吸附并固着的效果。其间的氧化铝内有必要从头装满墨水,这个从头装满时间一般为涂层即为拟薄水铝石煅烧的y-AO。所运用的80-200微秒,因而要求五颜六色喷墨的活动性有必要很拟薄水铝石为大孔拟薄水。但煅烧后的y-Al,O高。这种墨水抵达承印的纸张后,必然会沿着纸张怎么构成均质涂层还需进一步的研讨。高级造纸行外表的纤维纹络活动,浸染到临近墨滴的方位产生业所运用的这种涂...
众所周知在现代石油化工及化学工业中,90%以上化学反应是通过催化剂实现的。催化剂还广泛应用与新能源开发、资源综合利用和环境污染治理。催化剂的品种及数量很多,无论是炼油、石油化工或精细化工所使用的固体催化剂,都需要使用载体,活性氧化铝载体在催化剂载体行业中所占的比例约为57%。拟薄水铝石作为制备活性氧化铝载体的主要原料,在催化剂行业中占有重要地位。拟薄水铝石在催化剂生产的用量占总量的20%。近几年来,中石化长岭炼油股份有限公司、齐鲁石油化工公司催化剂厂、兰州炼油化工公司催化剂厂三大催化剂厂家纷纷改建、扩建新的生产线,对拟薄水铝石的需求量也不断加大。美国、西欧和日本则是国外几个主要的催化剂产地。高...
拟薄水铝石的常规制备方法有很多种,每种方法所得产品的物性区别也很大。例如,硝酸法制备的拟薄水铝石具有孔径分布窄的特点;用碱沉淀法在合适的中和条件下则可制备出大孔大比面积的活性氧化铝载体。近年来,随着交叉学科知识融合,人们将更多的新技术应用到活性氧化铝的制备。以聚乙二醇为分散剂,利用超声波分散技术和化学沉淀相结合的方法制备了拟薄水铝石,将其600℃煅烧后制得比表面积319.598~500.899m2/g、孔容1.383~2.089mL/g、平均孔径为12.691~12.699nm的纤维状活性氧化铝。则分别以硫酸铝和SB粉为原料,采用溶胶-凝胶法均制得了稳定的铝溶胶,经干燥后得到了中孔分布的活性氧...
1.酸碱中和法,中和法是采用不同含铝原料及相对应的沉淀剂,在一定条件下进行中和反应生成基本相为无定形的氧氧化铝产物,然后经多工序处理作业而得到拟薄水铝石。其制备工艺较多,例如氯化铝与氢氧化钠溶液反应成胶:中和法选择的含铝原料与沉淀剂及其制备技术参数不同,所得拟薄水铝石的理化性质各具特色,适应下游制品的应用也不尽相同。此类液—液反应的中和法加工过程略显复杂,所生产的氯化盐和硫酸盐等盐类需要进行专门处理,制造成本较高。将水合碳酸镁与拟薄水铝石溶胶和客体反应制备纳米水滑石。河北大孔径大比表拟薄水铝石替代进口拟薄水铝石对加氢裂化催化剂的影响 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...
在载体上涂覆一层高比表面积的活性涂层是提高载体比表面积的常用方法,Y-AL.O,是目前更常用的涂层材料,具有高的比表面积,有助于活性组分在浸渍过程中有效的分布。常用制备Y-A1,O,涂层的前驱物为AlOOH溶胶,这种铝溶胶以拟薄水铝石为原料,通过酸胶溶方法制备,工艺简单、易于控制和定量,适宜工业化生产。以拟薄水铝石为铝源制备铝溶胶,将其涂覆于革青石表面,制各了Y-AL,O,/革青石载体,再浸渍PdCl,溶液,制得Pd/y-AI,O,/茎青石催化剂,比表面积较大,用于甲烷催化燃烧反应催化剂活硝酸为胶溶剂,添加聚乙二醇制备铝溶胶,对芝青石蜂窝陶瓷载体进行y-AL,O,涂层处理,载体涂层的负载量提高...
随着国家基础建设的蓬勃发展,化工产品在市场上具有广阔的应用空间,前景很被看好,扬州中天利生产的拟薄水铝石在国内市场,创造了良好的社会效益和为经济效益奠定了坚实的基础。无论是哪款产品,我们都需要对其进行实验,研究拟薄水铝石也是一样,现在给大家介绍的是如何观测拟薄水铝石的国内应用前景:1.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凝胶型氢氧化铝主要有氢氧化铝凝胶、拟薄水铝石、无定型铝胶。福建品质拟薄水铝石价格优惠拟薄水铝石无毒、无味、无臭,外观与性状白色胶体状(湿品)或粉末(干品),晶...
中天利小编之前科普过拟薄水铝石的诸多用途,其中把拟薄水铝石调成铝溶胶后,应用在其他的领域里也很普遍也由此可见拟薄水铝的用途多样性,现在我来谈铝溶胶是怎么样调出来的,以及铝溶胶的用途。高纯拟薄水铝石是铝溶胶产品的一种,是以异丙醇铝工艺制备。扬州中天利新材料股份有限公司的铝溶胶也是用醇铝法制备,具有杂质低,透明度高,粘结力强。经过调配加工溶于水可制成不同浓度的液态溶胶,铝溶胶被广泛应用于:1、石油化工催化剂;2、陶瓷等耐高温的成型粘结剂;3、陶瓷搪瓷釉料的添加剂;4、活性氧化铝;5、日用品;6、造纸等多种行业。中天利小编提醒:异丙醇铝是制备拟薄水铝石、铝溶胶、高技术陶瓷、发光材料、高纯氧化铝纳米粉...
拟薄水铝石的制备过程主要包括中和或水解成胶,再进行老化(对结构尚未完全稳定的新鲜固体形成物在特定环境条件下保持一定时间,使其结构按一定要求转化成相对稳定的产物,有些场合成为陈化、晶化、熟化等)处理,然后通过过滤、洗涤、干燥、粉碎而制得。国内外相关资料报道拟薄水铝石的制备方法很多,实际可产业化的主要有中和法及有机醇铝水解法等工艺。其中,国外以德国为例,采用有机醇铝水解法生产的拟薄水铝石称为SB粉,是齐格勒法合成高密度聚乙稀过程中的副产品,化学纯度高,孔容和比表面积大,一直占领国际主要市场。因其属于用溶胶成形法制成,属于前列产品。国内以铝酸钠溶液碳酸化法为主,生产中低档产品。将活性金属改性物料与拟...
拟薄水铝石的特性:拟薄水铝石是一种无毒、无味、无臭的白色胶状(湿品)或粉状(干品)产品,粒度小,孔容高,比表面积大,胶溶性能好,晶相纯度高,具有触变凝胶的特点,极易溶于强酸、强碱,干粉暴露在空气中有吸湿现象。拟薄水铝石主要应用形式:1.用作石油化工及炼制催化剂行业的粘结剂及分子筛合成的铝源拟薄水铝石主要用作催化裂化催化剂作粘结剂。拟薄水铝石作粘结剂除能提高催化剂强度外,还可以调节催化剂孔径分布,提高催化剂热和水热稳定性,调节催化剂酸性活性中心密度,提高催化活性。以拟薄水铝石为粘结剂,β分子筛为活性组分,制备基底催化剂。北京高质量拟薄水铝石替代进口1.双铝法:以硫酸铝和铝酸钠为原料,沉淀获得拟薄...
2.其于400~700℃间焙烧的产品γ-Al2O3被用作催化剂载体、催化剂和吸附剂等;于1100~1200℃间煅烧可得纳米级α-Al2O3,普遍用作涂料添加剂、先进陶瓷、石油化工的高效催化剂、亚微米/纳米级研磨材料和抛光材料、化妆品填料和无机膜材料等,是一类具有广阔发展前途的新型材料。3.此外还是合成磷铝分子筛及杂原子磷铝分子筛的优先铝源。对于合成磷铝分子筛及杂原子磷铝系列分子筛来说,比较好在加入磷源和铝源的同时伴随着氧源的加入。而一般铝盐的铝原子上没有连接有氧原子,若用它做铝源,则很难或得足够的氧源,所以一般情况下不用铝盐。考虑到反应混合物均匀分散的要求,加入的铝源比较好能溶于弱酸或中等强度...
醇盐水解法是获得高纯拟薄水铝石和高纯氧化铝的主要途径。与拜耳法等其他生产方式相比,醇盐水解法原料价格高、合成工艺相对复杂,但易于高纯化,而且醇盐水解法的产物具有无机铝盐无法比拟的优越性。在实际生产应用中,醇盐水解法反应过程简单、反应速率快、纯化方法简单,可以更好地实现在工业上的应用。现在国内外用于醇盐水解法制备高纯氧化铝和高纯拟薄水铝石的原料主要是高纯异丙醇铝。目前,德国sasol的技术是非常成熟的一种,其原料是用高级醇和高纯度铝。这种方法生产出来的拟薄水铝石纯度高,而且这种生产方法水解生成的高级醇不溶于水,易于实现高级醇的回收。拟薄水铝石的纯度和高反应率对工业上来说一直都是硬性指标,这块指标...
高纯拟薄水铝石是生产高纯氧化铝的前驱体,在“十四五”期间,随着国内航空、君工、轨道交通等高新技术产业的发展,高纯氧化铝应用需求持续攀升,进而推动高纯拟薄水铝石行业发展。拟薄水铝石又被叫做假一水软铝石、一水合氧化铝,是具有特殊空间网状结构的氧化铝水化合物,形成于氢氧化铝合成过程,具有大孔容、比表面积大等物理特性。拟薄水铝石应用范围较为普遍,在石油、汽车、消防、造纸、建筑、环保等众多领域得到应用,其中在石化领域用作催化、裂化催化剂中的粘合剂需求较高,该方面的需求就达到4.2万吨/年。以拟薄水铝石为粘结剂,β分子筛为活性组分,制备基底催化剂。内蒙古什么是拟薄水铝石工厂直销拟薄水铝石主要应用形式:用作...
(3)轻质铝胶需求具有成型性能好,粘结性强,容重小,含硫化物低。在催化剂出产职业用作甲烷化催化剂和含有机物的尾气焚烧用催化剂的质料,以及做各类铝盐的质料。(4)铝硅胶该类拟薄水铝石中SiO2含量可达26%~31%,需求容重小、比表面大、孔容大,含硫低一级特色。可作吸附剂,石油炼制催化剂的质料,对加氢裂化催化剂具有很高的活性,还可用于加氢处置催化剂。由于拟薄水铝石的粘接性能强,而且对于催化剂的基质可以进行着改变,因为有了它之后便可以让它的孔体积增加至百分之二十五,对于它的选择性进行着改善,可以让它提高至六个单位,这么多显而易见的特点,均可以让它的未来发展趋势得到进一步的发展与加快。NaAlO2或...
拟薄水铝石生产方法和生产过程的影响因素。1.醇化物水解,法该种拟薄水铝石的生产方法相对丁其他的传统生产工艺而言具有更加低廉的成本,而日生产效率更高,因此其广泛应用到了各种催化剂生产行业,并得到了较高的评价。该方式以金属铝单质、氧基乙烯为主要原料。通过其制作成的一乙基铝[AI(C2I15)3]进行链增长成为三烷基铝(AIR3),随后氧化成醇铝,并日水解得到产品。在整个制作工艺中,得到的拟薄水铝石(SB粉)虽然是副产品,但是相对而言仍然占据一定的生产优势。采用文丘里喷射泵的结构来实现二氧化碳快速分散并与偏铝酸钠溶液快速反应来生产拟薄水铝。福建哪里有拟薄水铝石诚信合作拟薄水铝石中氧化铝的含量一般在6...
随着催化剂行业的迅速发展,催化剂特别是贵金属催化剂的利用率备受关注。国内各大公司以及大院大所都在不断优化升级催化剂以及催化剂载体的耐用性及稳定性。近几年中石化重整催化剂使用的载体基本靠进口德国sasolSB粉,也就是我们理解的醇盐水解法生产的高纯拟薄水铝石。那么拟薄水铝石与氧化铝有什么区别呢?其实拟薄水铝石可以理解为氧化铝的前驱体,也就是类似于氢氧化铝含有结晶水,一般氧化铝含量在60%-80%可调整。以德国sasol工艺为例,使用铝锭及正己醇反应水解干燥后制得拟薄水铝石,根据工艺调整也可制得勃姆石。拟薄水铝石通过煅烧工艺600℃左右可转化为γ-氧化铝,1200℃左右可转化为α-氧化铝。拟薄水铝...
铝酸钠溶液碳酸化法,顾名思义便是在一定的条件下将二氧化碳通入到铝酸钠溶液之中,使之充分反应,并生成凝胶。由于原料的获得方便,因此生产过程相对而言较为简单,并且生产成本可以进一步被压缩。在大型氧化铝制品厂中,拟薄水铝石的生产可以作为主要副产品来进行。不仅产量有着一定程度的提高,同时也能够充分利用工厂中的原材料。当前,铝酸钠溶液碳酸化法的应用都为普遍,所生产出的拟薄水铝石也可以尽量替代进口的SB粉。拟薄水铝石的生产过程的影响因素有哪些?拟薄水铝石制备工艺,其中溶液浓度、成胶温度、ph值等工艺条件均对制备过程均有影响。阳值等工艺条件均对制备过程均有影响。拟薄水铝石廣泛用于制作化工、石油化工各类反应的...
唐存挥等叫以拟薄水铝石胶溶法制备了AlOOH溶胶,再加入CeO, 粉末制备成涂覆浆液,对革青石蜂窝陶瓷载体进行表面涂ā, 使三效催化剂氧化铝涂层的负载量。比表面积和高温热稳定性得到提高,任衍伦等““以拟薄水铝石作为Y-A1, O, 催化剂载体的前驱体,HNO, 为胶溶剂,制备预涂敷铝溶胶浆液;以y-A1, 0, , 拟薄水铝石、铝溶胶、聚乙烯醇制备二次涂覆浆液,采用预涂覆和二次涂覆两步法,在酸洗后的316L不锈钢表面浸渍提拉涂覆浆液,经烧结制各出附着力高,表面均匀、比表面积大、孔隙率高的Y-A1, 0, /316L整体式催化剂载体。将拟薄水铝石粉分散于水中,滴加硝酸溶液解胶,70‑90℃下搅拌...
(3)轻质铝胶需求具有成型性能好,粘结性强,容重小,含硫化物低。在催化剂出产职业用作甲烷化催化剂和含有机物的尾气焚烧用催化剂的质料,以及做各类铝盐的质料。(4)铝硅胶该类拟薄水铝石中SiO2含量可达26%~31%,需求容重小、比表面大、孔容大,含硫低一级特色。可作吸附剂,石油炼制催化剂的质料,对加氢裂化催化剂具有很高的活性,还可用于加氢处置催化剂。由于拟薄水铝石的粘接性能强,而且对于催化剂的基质可以进行着改变,因为有了它之后便可以让它的孔体积增加至百分之二十五,对于它的选择性进行着改善,可以让它提高至六个单位,这么多显而易见的特点,均可以让它的未来发展趋势得到进一步的发展与加快。凝胶型氢氧化铝...
拟薄水铝石的常规制备方法有很多种,每种方法所得产品的物性区别也很大。例如,硝酸法制备的拟薄水铝石具有孔径分布窄的特点;用碱沉淀法在合适的中和条件下则可制备出大孔大比面积的活性氧化铝载体。近年来,随着交叉学科知识融合,人们将更多的新技术应用到活性氧化铝的制备。以聚乙二醇为分散剂,利用超声波分散技术和化学沉淀相结合的方法制备了拟薄水铝石,将其600℃煅烧后制得比表面积319.598~500.899m2/g、孔容1.383~2.089mL/g、平均孔径为12.691~12.699nm的纤维状活性氧化铝。则分别以硫酸铝和SB粉为原料,采用溶胶-凝胶法均制得了稳定的铝溶胶,经干燥后得到了中孔分布的活性氧...
拟薄水铝石的常规制备方法有很多种,每种方法所得产品的物性区别也很大。例如,硝酸法制备的拟薄水铝石具有孔径分布窄的特点;用碱沉淀法在合适的中和条件下则可制备出大孔大比面积的活性氧化铝载体。近年来,随着交叉学科知识融合,人们将更多的新技术应用到活性氧化铝的制备。以聚乙二醇为分散剂,利用超声波分散技术和化学沉淀相结合的方法制备了拟薄水铝石,将其600℃煅烧后制得比表面积319.598~500.899m2/g、孔容1.383~2.089mL/g、平均孔径为12.691~12.699nm的纤维状活性氧化铝。则分别以硫酸铝和SB粉为原料,采用溶胶-凝胶法均制得了稳定的铝溶胶,经干燥后得到了中孔分布的活性氧...
高纯拟薄水铝石是生产高纯氧化铝的前驱体,在“十四五”期间,随着国内航空、君工、轨道交通等高新技术产业的发展,高纯氧化铝应用需求持续攀升,进而推动高纯拟薄水铝石行业发展。拟薄水铝石又被叫做假一水软铝石、一水合氧化铝,是具有特殊空间网状结构的氧化铝水化合物,形成于氢氧化铝合成过程,具有大孔容、比表面积大等物理特性。拟薄水铝石应用范围较为普遍,在石油、汽车、消防、造纸、建筑、环保等众多领域得到应用,其中在石化领域用作催化、裂化催化剂中的粘合剂需求较高,该方面的需求就达到4.2万吨/年。一种用于气相合成碳酸二甲酯的催化剂,其中,载体包括二氧化钛、拟薄水铝石及助剂。江西加氢催化剂使用拟薄水铝石工厂直销拟...
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被广饭用作催化剂载体、催化剂和吸附剂等;于1100~1200℃间煅烧可得纳米级α-Al2O3,拟薄水铝石广饭用作涂料添加剂、糕端陶瓷、石油化工的高效催化剂、亚微米/纳米级研磨材料和抛光材料、化妆品填料和无机膜材料等,是一类具有广阔发展前途的新型材料。用拟薄水铝石的图像具有较高的饱和度和清晰度,抵达多层五颜六色。福建定制拟薄水铝石厂家供应拟薄水铝石中氧化铝的含量一般在65%-70%左右...
醇盐水解法是获得高纯拟薄水铝石和高纯氧化铝的主要途径。与拜耳法等其他生产方式相比,醇盐水解法原料价格高、合成工艺相对复杂,但易于高纯化,而且醇盐水解法的产物具有无机铝盐无法比拟的优越性。在实际生产应用中,醇盐水解法反应过程简单、反应速率快、纯化方法简单,可以更好地实现在工业上的应用。现在国内外用于醇盐水解法制备高纯氧化铝和高纯拟薄水铝石的原料主要是高纯异丙醇铝。目前,德国sasol的技术是非常成熟的一种,其原料是用高级醇和高纯度铝。这种方法生产出来的拟薄水铝石纯度高,而且这种生产方法水解生成的高级醇不溶于水,易于实现高级醇的回收。拟薄水铝石的纯度和高反应率对工业上来说一直都是硬性指标,这块指标...
拟薄水铝石又称假一水软铝石,是一类颗粒细小、结晶不完整、多孔、具有薄的褶皱片层的氢氧化铝,其胶溶后具有良好的黏结性能,热处理后可生成含丰富孔结构的y-Al,0,.因此,含胶溶拟薄水铝石的催化裂化(FCC)催化剂具有丰富的中孔结构和良好的重油转化能力薄水铝石作为活性氧化铝的另一种重要前驱体,具有与拟薄水铝石相似的化学构成,是一种有序度高、结晶完整的活性氧化铝前驱体,因而具有较拟薄水铝石更好的稳定性。研究认为二者之间并无截然的分界线,通常以平均晶粒大小为主要判据来划分薄水铝石和拟薄水铝石更为适宜。将平均晶粒度小于10nm的产物视为拟薄水铝石;大于50nm的产物视为薄水铝石;在10~50nm时,视为...
铝酸钠溶液碳酸化法,顾名思义便是在一定的条件下将二氧化碳通入到铝酸钠溶液之中,使之充分反应,并生成凝胶。由于原料的获得方便,因此生产过程相对而言较为简单,并且生产成本可以进一步被压缩。在大型氧化铝制品厂中,拟薄水铝石的生产可以作为主要副产品来进行。不仅产量有着一定程度的提高,同时也能够充分利用工厂中的原材料。当前,铝酸钠溶液碳酸化法的应用都为普遍,所生产出的拟薄水铝石也可以尽量替代进口的SB粉。拟薄水铝石的生产过程的影响因素有哪些?拟薄水铝石制备工艺,其中溶液浓度、成胶温度、ph值等工艺条件均对制备过程均有影响。阳值等工艺条件均对制备过程均有影响。偏铝酸钠的水溶液与酸的水溶液混合,产生沉淀后经...
SB(sasol boehmite) 粉为德国sasol公司开发成功的一种以高纯铝和高级醇为原料生产的高纯拟薄水铝石,由于晶型好、孔结构容易控制、比表面积大和纯度高,被普遍用于催化剂领域。其具体体现在如下两个方面:1.用作石油化工行业催化剂的粘结剂酸溶后的拟薄水铝石具有胶粘性,是FCC催化剂双铝基粘结剂的主要成分之一。拟薄水铝石作为粘结剂除能提高催化剂强度外,还可以调节催化剂孔径分布,提高催化剂的水热稳定性,调节催化剂酸性活性中心密度,提高催化活性。对拟薄水铝石水溶液进行固液分离,得到拟薄水铝石产品。河北品质拟薄水铝石诚信合作铝酸钠溶液碳酸化法,顾名思义便是在一定的条件下将二氧化碳通入到铝酸钠...