수산화 알루미늄 미네랄의 가족에서Pseudoboehmite 그리고 Boehmite는 화학 조성에서 유사하지만 구조 및 특성의 유의 한 차이가있는 두 가지 일반적인 단계 . 두 재료는 산업 촉매, 흡착 재료 및 세라믹 준비에 널리 사용됩니다 .이 기사는 주로 pseudoboehmite와 pseudoboehmite와 boehmite 간의 차이에 대해 논의 할 것입니다.
기본 개념 및 화학 조성
Pseudoboehmite와 Boehmite는 모두 수산화 알루미늄 옥사이드이며, 그들의 화학적 공식은 Alo (OH)로 표현 될 수 있지만 그들의 결정도와 구조 순서는 다릅니다 ..
• BOEHMITE : 잘 결정화 된 알루미늄 산화물이며, 오후 정열 결정 시스템에 속하며 명확한 결정 구조 .을 갖는다.
• Pseudoboehmite : 결정도가 낮고 구조적 결함이있는 전구체 또는 준 안정 형태의 보 에마이트이며, 더 구조적 물과 하이드 록실 그룹 .을 함유합니다.
화학적 공식은 동일하지만 Pseudoboehmite는 일반적으로 더 많은 흡착 된 물과 구조적 물을 함유하고 있습니다 .
물리적 및 화학적 특성의 비교
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재산 |
보에미트 |
유사 보헤마이트 |
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결정 성 |
높은 결정 성 |
낮은 결정 성, 부분적으로 무질서 |
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특이 적 표면적 (m²/g) |
상대적으로 낮은 (10-50) |
높은 (100-400) |
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기공 부피 (cm³/g) |
더 작습니다 |
더 큰 |
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열 안정성 |
더 높은 |
낮은 (가열은 Boehmite로 쉽게 변형됩니다) |
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표면 히드 록실 밀도 |
낮추다 |
더 높은 |
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등전 지점 (pH) |
~9.0 |
~8.0 |
준비 방법의 차이
Boehmite의 준비
Boehmite는 일반적으로 다음 방법으로 준비됩니다.
1. 거의 중립적 pH 조건 하에서 알루미늄 염의 알루미늄 염 (AL (NO3) 3) 가수 분해
2. High-temperature hydrothermal treatment (>100도)
3. 고온 수용액에서 알루미늄의 용해-재화 공정
4. 자연 조건 하에서 보크 사이트의 풍화 산물
의사 보 에마이트의 준비
의사-보 에마이트의 제조 조건은 비교적 경미합니다.
1. 산성 조건 하에서 알루미늄 염의 빠른 침전 (pH ~ 4)
2. 저온 노화 과정 (25-80 학위)
3. 알루미늄 염 농도 및 강수량의 제어
4. 유기형 템플릿 또는 구조 지시 에이전트 추가
위상 전이 관계
의사 보 에마이트와 보 에마이트 사이에는 상호 변형 관계가 있습니다.
• 유사 보 에마이트 → 보 에마이트 :
o Through heat treatment (>100도)
o 장기 노화
o 열수 조건은 결정화를 촉진합니다
• Boehmite → Pseudo-Boehmite :
o 강한 산 조건 하에서 부분 용해
o 기계적 분쇄는 구조적 장애로 이어집니다
o 특별 치료는 구조적 결함을 소개합니다
둘 다 더 많은 탈수 및 약 300-500 학위 . 범위에서 -AL2O3으로 변형됩니다.
응용 프로그램 필드의 비교
1. Boehmite의 적용
• 고순도 알루미나를 준비하기위한 원료
• 세라믹 재료의 첨가제
• 촉매 담당자 (소환 후)
• 화염 지연 재료 필러
2. pseudo-boehmite의 적용
• 석유 화학 촉매 담체 (예 : 수소화 촉매)
• 흡착제 및 건조제
• 특이 적 표면적이 큰 알루미나 준비를위한 선구자
• 분자 체를 준비하기위한 알루미늄 소스
• 코팅 및 복합재 첨가제
유사 보헤마이트Pseudoboehmite와 Boehmite는 유사한 화학적 조성물을 가지고 있지만, 구조적 순서, 물리적 및 화학적 특성, 및 적용 영역에서 유의 한 차이가 있지만,. pseudoboehmite . pseudoboehmite . pseudoboehmite . pseudoboehmite . pseudoboehmite . pseudoboehmite . pseudoboehmite는 유사한 화학적 조성물을 가지고 있지만, 더 높은 특이 적 표면적 및 표면 활성 .로 인해 촉매 분야에서 더 널리 사용된다. 흡착 물질; Boehmite는 높은 결정도와 우수한 열 안정성을 가지지 만, 고순도 알루미나의 준비를위한 원료로 더 적합하지만 .이 두 물질의 차이를 이해하는 것은 특정 응용 분야에 적합한 알루미늄 기반 재료를 선택하는 데 중요합니다. ..

