Gamma-aktiviertes Aluminiumoxid wurde als "aktiviertes Aluminiumoxid" bezeichnet und ist eine Art poröses festes Material mit hoher Dispersion.
γ-Al2O3 ist eine einstellbare Porenstruktur, eine große spezifische Oberfläche, eine gute Adsorptionsleistung, eine Oberfläche mit den Vorteilen von Acidität und guter thermischer Stabilität, eine mikroporöse Oberfläche mit den erforderlichen katalytischen Eigenschaften und wird daher der am häufigsten verwendete Katalysator, Katalysatorträger und Chromatographieträger in der Chemie- und Ölindustrie und spielt eine wichtige Rolle beim Öl-Hydrocracking, der Hydrierung, dem Hydrierungsreforming, der Dehydrierungsreaktion und dem Reinigungsprozess von Automobilabgasen.
Gamma-Al2O3 wird aufgrund der Einstellbarkeit seiner Porenstruktur und Oberflächenacidität weithin als Katalysatorträger verwendet. Wenn & gamma; -Al & sub2; O & sub3; als Träger verwendet wird, kann es nicht nur die Wirkung haben, aktive Komponenten zu dispergieren und zu stabilisieren, sondern auch eine saure alkalische aktive Zentrumsreaktion mit den katalytisch aktiven Komponenten bereitstellen. Die Porenstruktur und die Oberflächeneigenschaften des Katalysators hängen von dem γ-Al2O3-Träger ab, so dass ein Hochleistungsträger für eine spezifische katalytische Reaktion durch Steuern der Eigenschaften des Gamma-Aluminiumoxid-Trägers gefunden werden würde.
Gamma-aktiviertes Aluminiumoxid wird im Allgemeinen aus seinem Vorläufer Pseudo-Böhmit durch 400 bis 600 ℃ Hochtemperatur-Dehydratisierung hergestellt, so dass die physikochemischen Oberflächeneigenschaften weitgehend durch seinen Vorläufer Pseudo-Böhmit bestimmt werden. Es gibt jedoch viele Möglichkeiten, Pseudo-Böhmit und verschiedene Quellen herzustellen von Pseudo-Böhmit führt zur Diversität von Gamma-Al2O3. Für diejenigen Katalysatoren mit besonderen Anforderungen an Aluminiumoxidträger, die nur auf die Kontrolle der Vorstufe Pseudo-Böhmit angewiesen sind, ist es jedoch schwierig, sie zu erreichen, und es müssen Prophylaxe zur Herstellung und Nachbearbeitung kombiniert werden, um die Eigenschaften von Aluminiumoxid an unterschiedliche Anforderungen anzupassen. Wenn die Temperatur im Gebrauch höher als 1000 ist, tritt Aluminiumoxid nach der Phasentransformation auf: γ → δ → θ → α-Al2O3, unter diesen sind γ 、 δ 、 θ kubisch dicht, der Unterschied liegt nur in der Verteilung der Aluminiumionen tetraedrisch und oktaedrisch, so verursacht diese Phasentransformation nicht viel Variation der Strukturen. Sauerstoffionen in der Alpha-Phase sind hexagonal dicht gepackt, Aluminiumoxidpartikel sind eine ernste Vereinigung, die spezifische Oberfläche nimmt beträchtlich ab.
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