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1、概况制备方法主要用途发展前景纳米氢氧化铝的研究与概况概况制备方法主要用途发展前景CONTENTS概况概况制备方法主要用途发展前景氢氧化铝是典型的两性化合物,既可溶于酸性溶液中,也可溶于碱溶液中。纯的氢氧化铝为白色结晶或粉体。加热时,失去水分,分解成氧化物。氢氧化铝纳米微粒尺寸范围在1-100nm之间。氢氧化铝纳米微粒主要应用于橡胶、塑料。与聚合物形成的有机/无机纳米复合材料,被广泛的用于信息、通信、微电子、生物化工、环境、医药等领域。随着新兴材料科学的发展,纳米氢氧化铝将会具有广阔的市场前景。概况
2、制备方法主要用途发展前景123纳米氢氧化铝进行填充时,在较高用量的情况下,不仅不会降低材料力学性能,且还能起到刚性粒子的增塑增强作用,也能增强与基体的接触面积,改善两者之间的相容性纳米氢氧化铝比起氢氧化铝有着更大的比表面积,可以使粒子表面水蒸气分压下降,在一定程度上可以提高阻燃效果纳米氢氧化铝的热分解温度比普通氢氧化铝的热分解温度升高100℃以上,具有更好的耐热性能。概况制备方法主要用途发展前景纳米氢氧化铝的优点制备方法概况制备方法主要用途发展前景化学方法物理方法主要是机械粉碎法,这种方法只能得到
3、1μm的颗粒,目前开发的主要是气流粉碎技术。此法易引入杂质,且能耗大。可以等到小于1μm的超细微粉,它主要分为液相法和固相法。目前主要的制备方法是液相法。概况制备方法主要用途发展前景沉淀法概况制备方法主要用途发展前景直接沉淀法共沉淀法均匀沉淀法配位沉淀法水热合成法水热法又叫热液法,是指在密闭容器中以水或其他流体为介质,在高温(100℃一380℃)、高压(1Mpa-15Mpa)下制备材料的一种方法。这一方法不仅用于单晶生长,制备无机薄膜,微孔材料,还可用来制备纳米陶瓷粉。概况制备方法主要用途发展前景
4、优点水热法制备纳米氢氧化铝不需高温缎烧,避免了可能产生的硬团聚,工艺简单,得到的微晶纯度高,晶形好,粒径可控、分布窄,分散性较好,水热反应的温度较低目前的研究正进一步向低温低压方向发展,微晶的生长速率较快,更有实际应用的价值。溶胶凝胶碳化法微乳液法用上述几种方法分别制备的纳米氢氧化铝的平均粒径大小分别为112nm、500nm、6nm概况制备方法主要用途发展前景主要用途概况制备方法主要用途发展前景化工原料阻燃剂主要用途医用填料概况制备方法主要用途发展前景加热分解起火燃烧概况制备方法主要用途发展前景氢
5、氧化铝粉体是塑料和有机聚合物一种理想的阻燃剂填充材料。几乎所有阻燃剂的作用原理都是通过抑制上述的一个或几个燃烧阶段来达到阻燃的目的的。对于氢氧化铝来说,其主要在加热和分解这两个阶段起作用。正是基于氢氧化铝分解时大量吸热,因此,当含氢氧化铝的聚合物加热时,氢氧化铝因分解吸热,从而能抑制聚合物温度的升高,降低其分解率其次氢氧化铝在受热分解时放出的是水蒸汽,因而不会产生有毒、可燃或有腐蚀胜的气体,同时稀释了聚合物分解所产生的各种可燃气体,从而使起火更加困难。阻燃剂氢氧化铝是胃药的主要成分之一,而铝凝胶是
6、胃酸的中和剂,是治疗胃病的传统良药。现在的一些新特胃药也含有氢氧化铝成分。概况制备方法主要用途发展前景医药用氢氧化铝123填料2、造纸填料1、表层颜料3、牙膏填料白度高、粒度细且粒度分布均匀,呈片状晶形,用其作颜料能提高涂布纸的白度、不透明度、平滑度及吸油墨性能。用其代替二氧化钦,在不降低纸张白度及不透明度的前提下,能节约成本,并能提高成纸的光泽度,改善印刷性能。而氢氧化铝粉体所具有的轻度磨擦特性来清洁和磨光牙齿正好满足这一要求。同时,其化学惰性使其易与牙膏中的其它配料相容。再者,氢氧化铝粉体具有
7、良好的保氟性能。概况制备方法主要用途发展前景洗衣粉催化剂吸附剂用于生产无磷洗衣粉在石油工业中用作催化剂拟薄水铝石经低温焙烧可制备活性氧化铝吸附剂和催化剂载体概况制备方法主要用途发展前景化工原料因为氢氧化铝是一种大规模生产的、纯度很高的精炼产品,可以在强酸强碱中快速溶解,故氢氧化铝是许多化工部门铝盐的重要原料。发展前景概况制备方法主要用途发展前景我国纳米氢氧化铝制备还处于实验探索阶段,大多数的制备方法工艺复杂,对反应条件要求苛刻,制备重复性差,并且制备过程中经常出现团聚现象,在未来发展过程中应加大纳
8、米氢氧化铝制备和改性工艺的研究,使制备工艺更加完善和成熟。“”2015年7月13日,欧盟独立经济研究和发展机构BACReports发布了最新的研究报告《2015—2020年氢氧化铝欧盟市场展望与预测》。报告显示,2013年氢氧化铝在欧盟27国的市场总值达到10.22亿欧元,总产量达到184万t。其中总产量的75.5%由德国一家独占,是年德国氢氧化铝产量的同比增长率为101.8%。2013年,欧盟27国氢氧化铝消费量突破160万t,同比增长率为107.6%。德国依然是欧盟氢氧化铝的最