Алуминият е прахообразно гранулирано съединение на алуминиев оксид, произвеждано в търговската мрежа чрез процеса на Байер от бокситна руда. Често се използва като подложка на катализатори или абразивен материал в много абразивни приложения, както и се включва в керамични продукти като изолатори за запалителни свещи или пакети за интегрални схеми; освен това се среща в костни импланти, зъболекарска шкурка или шлифовъчни дискове.
1. 94% Алуминий
94% Алуминият е един от най-широко използваните технически керамични материали, който предлага изключителна плазмена, химическа и износоустойчивост, диелектрични свойства и диелектрична якост. Това го прави подходящ за полупроводникови приложения като PVD/CVD ецване на оксиди; поставяне на CMP импланти; фотолитография, както и за компоненти на изолатори от ядрен клас.
Алуминият е вторият по твърдост материал по скалата на Моос след диаманта и има изключително висока якост на натиск. Изключителната твърдост на алуминия му осигурява голяма устойчивост срещу износване и ерозия, както и отличен електрически изолатор срещу ударни увреждания.
Основният източник на алуминий е бокситът - минерал, добиван в тропическите и субтропическите райони по света. След като бъде рафиниран до бял прах, съдържащ алуминиев оксид, той се калцинира в различни класове керамика от алуминиев оксид в зависимост от размера на кристалите, съдържанието на сода и температурата на алфа-фазово превръщане; тези характеристики придават на алуминиевия оксид неговите уникални свойства като висока топлоустойчивост, ниска електропроводимост и изключителна твърдост (9 по скалата на Моос).
Алуминият (Al2O3) е естествено срещащ се кафяв метален оксид, който се среща в природата като най-твърдото естествено метално съединение, като например рубините и сапфирите, които съдържат следи от примеси. Алуминият може да бъде открит и като част от керамични глазури и огнеупорни материали.
Алуминиевата керамика е плътна, непореста керамика с превъзходна термична стабилност, устойчивост на износване, химическа устойчивост и химическа стабилност, които я правят отличен материал за много промишлени приложения. Техните предимства правят алуминиевата керамика предпочитан материал, когато става въпрос за тръби/облицовки/шлифовъчни материали/износоустойчиви части, както и за електроника/помпи/покрития за лагери/рентгеново оборудване и много други.
2. 99% Алуминий
Алуминият (или алуминий на северноамерикански английски) е сребристобял метал с химичен символ Al и атомен номер 13. Той е третият най-разпространен елемент в земната кора след кислорода и силиция; поради ниската си плътност и добрите си проводящи свойства отдавна се използва в производството на продукти за потребителите и промишлеността.
Алуминият не е токсичен, няма мирис и е устойчив на корозия - качества, които споделя с въздуха, водата и почвата в следи от него. Докато чистият алуминий може да бъде мек и слаб по отношение на здравината, сплавите, създадени чрез добавяне на други елементи към него, имат по-голяма здравина от чистите си форми.
Алуминият се получава чрез химическа реакция между натриев хидроксид и естествения минерал боксит. По време на този процес натриевият хидроксид реагира с алуминия, за да образува разтворим натриев алуминат, преди да бъде разделен чрез електролиза на съставните си части - метален алуминий. Алуминият се използва широко като съставка в козметиката и продуктите за лична хигиена като абразив, антислепващ агент и матиращ агент.
Атомите на алуминия притежават леко отрицателен заряд, който им позволява да се отблъскват един от друг, вместо да се слепват. Това, съчетано с ниската му плътност, придава на алуминия характерните му свойства; чистият алуминий се отличава с якост на опън от 45 N/mm2, граница на провлачане от 17 N/mm2 и удължение при скъсване от 60 %.
Алуминият не е магнитен и има само един стабилен изотоп - 27Al, който има приблизителен период на полуразпад от 15 милиарда години, което го прави по-стабилен от много обикновени метали, съдържащи радиоактивни изотопи, които изискват скъпи усилия за стабилизиране, за да останат използваеми в много приложения. Освен това нетоксичността му прави алуминия идеален за оборудване за преработка на храни и медицински консумативи.
3. 99.9% Алуминий
Алуминиевият оксид (Al2O3) е една от най-често използваните технически керамики поради своята достъпност и примерна комбинация от електрически, термични, химически и механични свойства. Изключителната комбинация от здравина, твърдост (9 по скалата на Моос), износоустойчивост и производителност при рязане прави алуминия превъзходен материал за инструментални приложения. В промишлените пещи и камини той служи като материал за облицовка. Освен това алуминиевите бронзове с умерени количества алуминиев бронз или сплави на магнезиева основа съдържат Al2O3 като добавка; в зависимост от приложението могат да се добавят и умерени количества други метали или силиций.
Производството на алуминий обикновено се извършва под формата на гранули за използване в приложения като изолатори за запалителни свещи, пакети за интегрални схеми, костни и стоматологични импланти, лабораторни изделия, пясъчници/шлифовъчни дискове/ огнеупорни облицовки. Някои от тях се калцинират, за да се получи метален алуминий, който след това може да се преработва допълнително в продукти като материали за конструиране на самолети и потребителски стоки за дълготрайна употреба като хладилници/съдове за готвене.
Други форми на алуминиев оксид се произвеждат чрез директно синтероване и разлагане, за да се образуват твърди огнеупорни продукти, като керамични облицовки и форми, които са идеални за използване в промишлени пещи и камини, облицовани контейнери за течни или газообразни химикали, както и се използват като валове, лагери, опорни шайби и бутала в помпи, които обработват химикали за безопасна доставка в тежки условия.
Гама-фазовият алуминий е неразделна суровина за производството на синтетични сапфири, важен полупроводников материал. Проучванията, проведени с използване на радиомаркиран гама-фазов алуминий, показват, че той действа като неразтворим прах и бързо се изчиства от белодробната тъкан в рамките на 24 часа, като постепенно се извършва механично изчистване от всички останали вдишани частици.
4. 99% Al2O3
Алуминият (Al) е сребристобял метал, който реагира силно с кислорода и се среща на Земята под формата на боксит, от който се извлича алуминиев оксид, използван за огнеупорни материали и техническа керамика със специфични оптоелектронни и физикохимични свойства. Известно е, че вдишването на алуминий причинява дразнене на дихателните пътища поради прах или изпарения; вдишването на твърде много може да раздразни кожата и очите; силните му окислителни свойства го правят потенциално опасен - нивото му на токсичност варира в зависимост от размера на концентрацията продължителността на експозицията - умерен по отношение на нанесената вреда в сравнение с токсичността на други метали като оловото.
Алуминият (Al2O3) е химично съединение с формула Al2O3. Това е бяло, гранулирано вещество с висока якост и твърдост, отличаващо се с добри електроизолационни свойства, както и способно да издържа на високи температури. Алуминият е неразтворим във вода, но може да бъде разтворен с помощта на натриев хидроксид, за да се образува алуминатно съединение.
Чистият алуминий се среща изключително рядко в природата и най-често се появява под формата на боксит - седиментна скала, богата на алуминиеви минерали. Бокситът служи като основен източник на алуминий, който се добива промишлено за производство, като +3 алуминиевото окислително състояние реагира с кислород, за да образува алуминат чрез катализа от различни алуминати и оксиди на силиций, манган, желязо и кобалтови оксиди, присъстващи в него.
Най-разпространените примеси, открити в алуминия, са натрий, галий и силиций. Натрият обикновено влиза като примес чрез утаяване от разтвора на Байер, докато галият, съдържащ се в рудата, образува стабилно съединение с него, което лесно се разтваря в разтвора на Байер. Силицият се среща по-рядко, но може да се открие като неразтворима фаза - натриевият карбонат и калиевият карбонат също са често срещани примеси.
5. 99% Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3 Ал2О3
Финозърнестият технически алуминий е една от най-често използваните форми на алуминий в промишлеността. Благодарение на високата си чистота и превъзходните си свойства за устойчивост на износване и корозия, финозърнестият технически алуминий е идеален избор на материал за високотемпературни производствени линии, като пещи или пещи. В International Syalons предлагаме тази висококачествена инженерна керамика в класове от 94% метализуем състав до 99,8% високотемпературна устойчивост - идеален за взискателни производствени среди като пещи и пещи!
Процесът на Байер преработва по химичен път естествения минерал боксит, за да произведе алуминий. След като се натроши и изсуши, той се комбинира със сода каустик, за да се образува суспензия, която се нагрява между 230-520 градуса по Целзий (110-270 градуса по Целзий), след което се прехвърля в утаителни резервоари, където посяването на алуминиеви йони води до реакции на утаяване, в резултат на които твърдият алуминиев хидроксид се утаява от разтвора, преди да се филтрира от разтвора и да се използва като изолационно покритие в пещи за огнеупорни покрития.
Твърдостта на алуминия по Моос е 7 и се топи при 20172 градуса по F (1983 градуса по C). Алуминият е един от четирите скъпоценни камъка; другите са рубини, сапфири и диаманти. Корундът е друга естествено срещаща се форма на алуминия, която при определени условия може да се превърне в сапфири или рубини.
Алуминият реагира на кислорода, като се окислява или анодизира, създавайки защитен слой от алуминиев оксид, който го предпазва от по-нататъшна корозия. Този слой се образува чрез електрохимични реакции върху всяка повърхност на алуминия, включително дори върху най-дебелите му участъци; въпреки че алуминият осигурява известна защита, той все пак може да бъде засегнат от съединения като сярна киселина и сероводород, които го атакуват директно.