Способ получения сферического активного оксида алюминия

 

Изобретение относится к гидрометаллургии соединений алюминий и может быть использовано для получения активного оксида алюминия. Цель изобретения - улучшение качества продукта за счет увеличения его прочности. Для этого аморфный гидроксид алюминия размалывают до размера частиц 10-50 мкм, а затем промывают, подвергают гидратации кислотой, формуют, сушат и прокаливают. Сушку ведут в три ступени: 5-10 мин при 40-50oC; 20-30 мин при 60-100oС, а далее при комнатной температуре. Изобретение позволяет повысить прочность гранул со 150 до 240-250 кг/см2. 2 табл.

Изобретение относится к гидрометаллургии соединений алюминия и может быть использовано для получения активного оксида алюминия. Цель изобретения улучшение качества продукта за счет увеличения его прочности. П р и м е р 1. Навеску аморфного гидроксида алюминия (АГ), размолотую в шаровой мельнице до размера частиц 10-50 мкм (преобладающий 30 мкм), содержащую 250 г Al2O3, подвергают двухстадийной промывке раствором нитрата аммония с концентрацией 1 г/л и температурой 60oС при Т:Ж 1:3. Время одной репульпации 10-12 мин, фильтрования 1-2 мин. Общее время отмывки не более 30 мин. Отмытый осадок с влажностью (вл) 50% содержит 0,015 мас. натрия. К отмытому осадку добавляют воду до вл 75% и азотную кислоту в количестве 0,12 моль НNO3 на 1 моль Al2O3. Суспензию помещают в реактор и проводят гидратацию при 130oС в течение 7 ч. Полученную массу формуют жидкостным методом в сферические гранулы. Гранулы высушивают при t 45oС 10 мин, далее в течение 25 мин при 80oС, при 22oС гранулы провяливают 8 ч до вл=29%. Высушенные гранулы прокаливают при 550oС в течение 4 ч в токе воздуха (Vоб приблизительно 1000 ч-1). Получают гранулы диаметром 2-3; 1-1,6 и 1,6-2,0 мм. Так, гранулы диаметром 1,6-2,0 мм имеют насыпную плотность 0,81 г/см3, V 0,46 см3/г, Рcp 250 кг/см2, Sуд 275 м2/г. П р и м е р 2. Из навески АГ, размолотой до размера 10-50 мкм, отсевают фракцию с размером частиц 210 мкм, которую далее перерабатывают по примеру 1. Условия сушки представлены в табл.1. Получают гранулы размером 2-3; 1-1,6 и 1,6-2,0 мм. Так, гранулы диаметром 1,6-2,0 мм имеют насыпную плотность 0,81 г/см3, Vуд 0,44 см3/г, Sуд 270 м2/г, Рcp 255 кг/см2. П р и м е р 3. Из навески АГ, размолотой до размера 50-90 мкм, отсевают фракцию с размером частиц 50 мкм, которую далее перерабатывают по примеру 1. Условия сушки представлены в табл.1. Получают гранулы диаметром 1,6-2,0; 1-1,6 и 1,6-2,0 мм. Так, гранулы диаметром 1,6-2,0 мм имеют насыпную плотность 0,79 г/см3, V 0,46 см3/г, Sуд 270 м2, Рcp 240 кг/см2. В табл. 2 представлены характеристики оксида алюминия, различающегося размером гранул. Как видно из примеров 1-3, использование аморфного гидроксида алюминия с размером частиц в диапазоне 10-50 мкм позволяет получать высокопрочные гранулы Al2O3. Однако из этих примеров видно, что высевать узкую фракцию, т.е. вводить специальную стадию рассева, нецелесообразно, поскольку это не приводит к резкому улучшению качества Al2O3. Поэтому можно считать достаточным размол до размера частиц 10-50 мкм, как это описано в примере 1. Данный способ позволяет повысить прочность гранул со 150 до 240-250 кг/см2.

Формула изобретения

Способ получения сферического активного оксида алюминия, включающий промывку аморфного гидроксида алюминия, гидратацию путем обработки кислотой, формовку, сушку и прокаливание сформованных гранул, отличающийся тем, что, с целью улучшения качества продукта за счет увеличения его прочности, перед промывкой проводят размол аморфного гидроксида алюминия до размера частиц 10 50 мкм, а сушку сформованных гранул осуществляют в три ступени: 5 10 мин при 40 50oС, 20 30 мин при 60 100oС и далее при комнатной температуре.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к химической технологии неорганических веществ , а именно к получению золей моногидроксида алюминия

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано в производстве гранулированного тактивного оксида алюминия

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при переработке всококре.мнистого глиноземсодержащего сырья

Изобретение относится к химической технологии и может быть йспольэовано в производстве оксида алюминия

Изобретение относится к области химической технологии и может быть использовано для получения дисперсного бемита, который применяют в качестве сорбентов и носителей катализаторов

Изобретение относится к области химической технологии и может быть использовано для получения оксида алюминия, применяемого в адсорбцион-

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано для получения аморфного гидроксида алюминия в энергонапряженных измельчительных устройствах, применяемого в качестве сорбента лития из растворов

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано для получения гранул активного оксида алюминия, применяемого в качестве адсорбента и носителя

Изобретение относится к - оксиду алюминия

Изобретение относится к технологии порошка оксида алюминия, используемого для получения прозрачной корундовой керамики, применяемой, в частности, в виде трубок газоразрядных натриевых ламп высокого давления

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано в производстве оксида алюминия

Изобретение относится к области химической, нефтехимической и газоперерабатывающей промышленности, и может быть использовано в производстве микросферического, устойчивого к истиранию -Al2O3, применяющегося в качестве адсорбента, катализатора, носителя для катализаторов при проведении процессов в кипящем, движущемся слое катализатора
Изобретение относится к технологии получения полупроводниковых приборов и интегральных микросхем и может быть использовано для получения металл-диэлектрик-полупроводник устройств

Изобретение относится к синтезу неорганических металлов и используется для получения шихты для выращивания монокристаллов ИАГ, применяемых в качестве активных сред в твердотельных лазерах, а такие при изготовлении высокотемпературной керамики

Изобретение относится к керамике, к алюмооксидной композиции (варианты), и к способу получения керамики, причем указанная алюмооксидная композиция содержит частицы альфа-окиси алюминия, имеющие отношение самого короткого диаметра к самому длинному диаметру от 0,3 до 1 и гранулометрический состав не более 5, получаемый из отношения Д90/Д10, где Д10 и Д90 представляют соответственно совокупный 10% диаметр и совокупный 90% диаметр совокупного распределения, изображенного со стороны малого диаметра, или содержит частицы альфа-окиси алюминия, имеющие многогранную форму, отношение Д/Н от 0,5 до 3,0, в котором Д представляет максимальный диаметр частиц, параллельный гексагональной плоскости решетки гексагональной плотноупакованной кристаллической решетки альфа-окиси алюминия, а Н представляет максимальный диаметр частиц, перпендикулярный этой плоскости решетки, и гранулометрический состав не более 5, получаемый из отношения Д90/Д10, где Д10 и Д90 как определено выше
Наверх