{"id":116,"date":"2024-06-14T20:07:33","date_gmt":"2024-06-14T12:07:33","guid":{"rendered":"https:\/\/aluminaceramics.net\/?p=116"},"modified":"2024-07-15T20:08:16","modified_gmt":"2024-07-15T12:08:16","slug":"aliuminio-oksido-struktura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aluminaceramics.net\/lt\/the-alumina-structure\/","title":{"rendered":"Aliuminio oksido strukt\u016bra"},"content":{"rendered":"<p>Aliuminio oksidas - tai \u012fsp\u016bdinga kristalin\u0117 aliuminio oksido forma, pasi\u017eyminti i\u0161skirtin\u0117mis savyb\u0117mis. Jis pasi\u017eymi ma\u017eu elektriniu laidumu, dideliu stiprumu ir ypatingu kietumu pagal Moso skal\u0119; be to, turi didel\u0119 talp\u0105.<\/p>\n<p>Nors aliuminio oksido savyb\u0117s \u012fsp\u016bdingos, d\u0117l jo mikrostrukt\u016bros vis dar diskutuojama. Taip yra d\u0117l nesutarim\u0173 d\u0117l katijon\u0173 i\u0161sid\u0117stymo jo t\u016brin\u0117je vienetin\u0117je l\u0105stel\u0117je ir d\u0117l to, ar yra tarpsluoksninio vandenilio.<\/p>\n<h2>g-Al2O3<\/h2>\n<p>G-Al2O3 aliuminio oksido strukt\u016bra yra labai svarbi paai\u0161kinant jo reaktyvum\u0105. Jis i\u0161siskiria visi\u0161kai deguonimi u\u017ebaigtu pavir\u0161iniu sluoksniu ir po juo esan\u010diais 53% kontrakciniais dvigubais Al sluoksniais, kurie abu yra visi\u0161kai u\u017ebaigti deguonimi. Veikiamas dr\u0117gm\u0117s jis gali sudaryti aktyv\u0173j\u012f aliuminio oksid\u0105 (g-Al(OH)3) arba i\u0161 dalies hidroksilint\u0105 aliumin\u012f, pavyzd\u017eiui, g-Al2O3-c, kuris d\u0117l savo strukt\u016brini\u0173 skirtum\u0173 pasi\u017eymi skirtingomis reaktyviosiomis savyb\u0117mis.<\/p>\n<p>G-Al2O3 kristalin\u0117s strukt\u016bros tyrimai atlikti naudojant selektyvi\u0105j\u0105 elektron\u0173 difrakcij\u0105 (SAED) ir miltelin\u0119 rentgeno spinduli\u0173 difrakcij\u0105 (XRD). SAED analiz\u0117 rodo, kad vyraujantys strukt\u016bros defektai yra antifazin\u0117s ribos, esan\u010dios gardel\u0117s plok\u0161tumose ir lemian\u010dios subgardel\u0117s poslinkius, ta\u010diau tiksli j\u0173 prigimtis vis dar nenustatyta.<\/p>\n<p>Tiriant g-Al2O3 strukt\u016bras nustatyta, kad konservatyvios ir nekonservatyvios antifazin\u0117s ribos (APB), priklausomai nuo j\u0173 tipo, gali sukelti katijon\u0173 viet\u0173 arba tu\u0161\u010di\u0173 oktaedrini\u0173 viet\u0173 pad\u0117ties poky\u010dius; be to, j\u0173 buvimas taip pat turi \u012ftakos aliuminio oksido kristalin\u0117s strukt\u016bros stabilumui.<\/p>\n<p>\u0160ie nekonservatyv\u016bs APB turi didel\u0119 \u012ftak\u0105 g-Al2O3 strukt\u016brin\u0117ms savyb\u0117ms. Jos gali pakeisti katijon\u0173 pozicijas atitinkamai iki 0,2 ir 0,45 kiekvienam APB, o norint sukurti specifinius poslinkio vektorius, reikia papildom\u0173 APB.<\/p>\n<p>Nekonservatyviosios APB gali b\u016bti sukurtos naudojant \u012fvairius mechanizmus, \u012fskaitant paprastas slydimo ir sukimosi ribas. \u0160ie mechanizmai sukuria \u012fvairius mikrostrukt\u016bros modelius, d\u0117l kuri\u0173 skiriasi aliuminio oksido reaktyvumas; norint veiksmingai valdyti jo reaktyvum\u0105 ir \u0161ilumin\u012f stabilum\u0105, labai svarbu suprasti jo strukt\u016br\u0105.<\/p>\n<h2>d-Al2O3<\/h2>\n<p>Aliuminio oksidas (aliuminio(III) oksidas) yra junginys, sudarytas i\u0161 dviej\u0173 aliuminio ir trij\u0173 deguonies atom\u0173 vienodu santykiu, naudojamas kaip abrazyvin\u0117 ir ugniai atspari med\u017eiaga ir b\u016btinas aliuminio metalui gaminti. Aliuminio oksidas pasi\u017eymi \u012fvairiomis fizikin\u0117mis ir chemin\u0117mis savyb\u0117mis, d\u0117l kuri\u0173 j\u012f lengva gaminti \u012fvairios konstrukcijos gaminius, be to, jis gerai atsparus korozijai ir dilimui. Jis tapo viena pagrindini\u0173 sudedam\u0173j\u0173 dali\u0173 gaminant \u0161\u012f elementar\u0173 metal\u0105. J\u012f taip pat galima rasti kaip daugelio preparat\u0173, naudojam\u0173 aliuminio metalo gamybos procese, dal\u012f. Jis taip pat yra neatsiejama gamybos proceso dalis, o jo gamyba yra raktas \u012f paties \u0161io elementariojo metalo gamyb\u0105!<\/p>\n<p>Higginso tipo krosnyse, kuriose temperat\u016bra yra 1350-1550 laipsni\u0173 C, susidaro aliuminio oksido strukt\u016bra, o vandeniu au\u0161inami plieniniai arba anglies plakiruoti indai, kuriuose yra at\u0161aldyto plieno arba anglies plakiruoti indai, tarnauja greitam atv\u0117simui ir kristalizacijai, prie\u0161 i\u0161lydant i\u0161lydyt\u0105 med\u017eiag\u0105 greitam kristalizavimui ir greitam lydalo atv\u0117simui. Atv\u0117s\u0119s stambiagr\u016bdis kristalinis aliuminio oksidas susmulkinamas didelio tankio sukepintoms sukepintoms sukepintoms sukepintoms sukepintoms sukepintoms med\u017eiagoms, specialiai sukurtoms reiklioje aplinkoje ar reikm\u0117ms, gaminti.<\/p>\n<p>D\u0117l savo unikali\u0173 fizikini\u0173 ir chemini\u0173 savybi\u0173 aliuminio oksidas pasi\u017eymi i\u0161skirtiniu atsparumu korozijai ir dilimui, tod\u0117l tinka naudoti at\u0161iauriose aplinkose, pavyzd\u017eiui, naftos ir duj\u0173 \u017evalgybos, automobili\u0173 gamybos ir aviacijos, chemini\u0173 med\u017eiag\u0173 perdirbimo gamyklose ir chemini\u0173 med\u017eiag\u0173 saugojimo rezervuaruose. Be to, \u0161ios med\u017eiagos gali b\u016bti naudojamos gaminant pjovimo ir \u0161lifavimo \u012frankius, kuriems keliami didesni atsparumo dilimui reikalavimai.<\/p>\n<p>Aliuminio oksidas ne tik pasi\u017eymi puikiu atsparumu korozijai ir dilimui, bet d\u0117l ma\u017eo \u0161ilumos laidumo ir auk\u0161tos lydymosi temperat\u016bros jis taip pat idealiai tinka \u0161iluminei izoliacijai ir kitiems kar\u0161\u010diui atspariems komponentams gaminti. Be to, d\u0117l ma\u017eo tankio jo gamyba yra paprasta, nes lengva sukurti \u012fvairias formas.<\/p>\n<p>Aliuminio oksido atomin\u0117 strukt\u016bra pana\u0161i \u012f glaud\u017eiai sukomponuot\u0105 \u0161e\u0161iakamp\u0119 kristalin\u0119 sistem\u0105, kurioje deguonies jonai yra sujungti kovalentiniais ry\u0161iais, susidaran\u010diais tarp j\u0173 oktaedrini\u0173 centr\u0173. Aliuminio jonai u\u017eima du tre\u010ddalius \u0161i\u0173 tarpsluoksni\u0173, o j\u0173 pa\u010di\u0173 centrai - vien\u0105 tre\u010ddal\u012f. D\u0117l to tai itin ugniai atspari med\u017eiaga, pasi\u017eyminti ma\u017eo elektrinio laidumo savyb\u0117mis.<\/p>\n<p>Aliuminio metalas stipriai reaguoja su atmosferos deguonimi, tod\u0117l jo pavir\u0161iuje susidaro plonas aliuminio oksido sluoksnis, kuris apsaugo nuo tolesn\u0117s oksidacijos. \u0160is procesas vadinamas anodavimu ir da\u017eniausiai naudojamas daugelyje aliuminio lydini\u0173, siekiant padidinti atsparum\u0105 korozijai ir kartu sukurti lygesn\u012f ir kietesn\u012f pavir\u0161i\u0173, d\u0117l kurio padid\u0117ja atsparumas tempimui.<\/p>\n<h2>th-Al2O3<\/h2>\n<p>Aliuminio oksidas (Al2O3) yra neorganinis cheminis junginys, kurio chemin\u0117 formul\u0117 yra Al2O3, pla\u010diai naudojamas \u012fvairiose pramon\u0117s \u0161akose. Aliuminio oksidas sudarytas i\u0161 aliuminio ir deguonies atom\u0173, susijungusi\u0173 \u012f \u0161e\u0161iakamp\u0119 glaud\u017ei\u0105 kristalin\u0119 strukt\u016br\u0105 (hcp), ir yra vienas populiariausi\u0173 \u0161iandien naudojam\u0173 aliuminio jungini\u0173; gamyba, lydymas ir prie\u0161gaisrin\u0117 apsauga yra pagrindin\u0117s aliuminio oksido naudojimo sritys, taip pat daugyb\u0117 jo \u017ealiav\u0173, pavyzd\u017eiui, chemini\u0173 med\u017eiag\u0173, stiklo ir keramikos gamybos proces\u0173, kuriuose naudojamos jo savyb\u0117s, d\u0117l kuri\u0173 aliuminio oksidas yra nepakei\u010diama med\u017eiaga.<\/p>\n<p>Th-Al2O3 strukt\u016bra pasi\u017eymi dideliu savituoju pavir\u0161iumi ir nedideliu por\u0173 pasiskirstymu, tod\u0117l jis yra labai vertinga med\u017eiaga katalizatori\u0173 atramoms, kuri\u0173 poros atlieka svarb\u0173 vaidmen\u012f palaikant j\u0173 funkcionalum\u0105. Al2O3 taip pat yra puikus abrazyvas, tod\u0117l jis yra esminis pjovimo \u012franki\u0173 ir kit\u0173 abrazyvini\u0173 med\u017eiag\u0173 komponentas. D\u0117l savo kristalin\u0117s strukt\u016bros th-Al2O3 gali atlaikyti auk\u0161t\u0105 temperat\u016br\u0105, o daugyb\u0117 jo por\u0173 leid\u017eia susidaryti aliuminio oksido kristalams. Th-Al2O3 faz\u0117 taip pat gali b\u016bti naudinga elektros reikm\u0117ms. Pavyzd\u017eiui, i\u0161 \u0161ios med\u017eiagos pagaminti keraminiai kilim\u0117liai dedami \u012f anglimi k\u016brenam\u0173 elektrini\u0173 d\u016bm\u0173 kanal\u0173 vid\u0173, kad apsaugot\u0173 nuo susid\u0117v\u0117jimo; be to, ji yra neatsiejama izoliatori\u0173 sudedamoji dalis, taip pat ugniai atsparios dangos.<\/p>\n<p>\u0160i med\u017eiaga daugiausia gaminama i\u0161 mineralo boksito. Boksito r\u016bdoje yra gibsito (Al(OH)3), boehmito (g-AlO(OH)3) ir diasporos (a-AlO(OH)3) bei toki\u0173 priemai\u0161\u0173 kaip kvarcas ir silikatai. I\u0161kastas i\u0161 \u017eem\u0117s jis sumalamas \u012f suspensij\u0105, kurioje yra g-AlO(OH), a-AlO(OH)3 ir b-AlO(OH)3 mi\u0161inys.<\/p>\n<p>Al2O3 yra ne tik efektyvus abrazyvas, bet ir puiki katalizatoriaus atrama. Jis naudojamas \u012fvairioms reakcijoms, \u012fskaitant naftos chemijos reakcijas, o d\u0117l labai tirpios strukt\u016bros tinka ir ferment\u0173 palaikymui. Be to, Al2O3 yra neatsiejama keramikos, abrazyv\u0173 ir ugniai atspari\u0173 dang\u0173 gamybos proces\u0173 \u017ealiava.<\/p>\n<h2>c-Al2O3<\/h2>\n<p>Aliuminio oksidas yra nepakei\u010diama pramonin\u0117 med\u017eiaga, padariusi didel\u0119 pa\u017eang\u0105 gerinant gyvenim\u0105 ir gerinant visuomen\u0119 visame pasaulyje. D\u0117l savo chemini\u0173, \u0161ilumini\u0173 ir mechanini\u0173 savybi\u0173 aliuminio oksidas pla\u010diai naudojamas \u0161iuolaikin\u0117se technologijose: d\u0117l savo \u0161iluminio stabilumo jis padeda gaminti aliuminio lydinius, kurie didina saugum\u0105 ir efektyvum\u0105, naudojamus automobiliuose ir elektrotechnikoje, o d\u0117l savo kietumo padeda kurti pjovimo \u012frankius arba abrazyvines med\u017eiagas, kurias naudoja pjovimo \u012franki\u0173 gamintojai.<\/p>\n<p>Kadangi aliuminis pasi\u017eymi auk\u0161ta lydymosi temperat\u016bra ir ma\u017eu pl\u0117timosi koeficientu, jis pasi\u017eymi keliomis pageidaujamomis savyb\u0117mis, kurios gali b\u016bti naudojamos vandens filtravimo ir cheminio apdorojimo srityse, taip pat yra atsparus korozijai ir dilimui, aliuminis taip pat gali b\u016bti naudojamas kaip elektros izoliatoriaus med\u017eiaga. Be to, d\u0117l savo +3 oksidacijos b\u016bsenos aliuminis gali atiduoti arba priimti elektronus, tod\u0117l gali vykti \u012fvairios reakcijos su kitais elementais.<\/p>\n<p>Kartu su cirkoniu aliuminio oksidas sudaro paprast\u0105 eutektin\u0119 sistem\u0105, kuri i\u0161laiko tetragonin\u0119 strukt\u016br\u0105, kai gr\u016bdinama auk\u0161tesn\u0117je temperat\u016broje, tod\u0117l padid\u0117ja tvirtumas ir suma\u017e\u0117ja trapumas. Aliuminio oksido ir cirkonio keramika yra populiari puslaidininkini\u0173 prietais\u0173 gamyboje; be to, aliuminio oksidas yra neatsiejama silicio karbido (SiC), itin kietos ir ilgai i\u0161liekan\u010dios med\u017eiagos, tinkamos naudoti auk\u0161tos temperat\u016bros aplinkoje, gamybos dalis.<\/p>\n<p>Chemi\u0161kai inerti\u0161kas ir bekvapis aliuminis yra neorganinis junginys, kurio formul\u0117 yra Al2O3. \u0160i neorganin\u0117 med\u017eiaga dar vadinama aliuminiu, al\u016bnu arba boksitu, taip pat gali b\u016bti \u017einoma kitais pavadinimais, pvz. Nat\u016braliai randamas korundo kristal\u0173 pavidalu, jis sudaro rubinus ir safyrus, kuri\u0173 ry\u0161kiai raudonas atspalvis atsiranda d\u0117l chromo priemai\u0161\u0173, o m\u0117lynai \u017ealias atspalvis - atitinkamai d\u0117l gele\u017eies ir titano priemai\u0161\u0173. Aliuminio oksidas taip pat naudojamas kaip abrazyvas \u0161vitriniam popieriui, yra stiklo emali\u0173 ugniai atspari\u0173 med\u017eiag\u0173 sudedamoji dalis, taip pat svarbus duj\u0173 ar vandens gar\u0173 adsorbentas.<\/p>\n<p>Aliuminio oksido poveikis gali sukelti plau\u010di\u0173 ligas. \u012ekv\u0117pus radio\u017eym\u0117to 26Al, jis plau\u010diuose jungiasi su makrofagais ir kaupiasi, tod\u0117l gali atsirasti atrofini\u0173 bronchioli\u0173 ar ma\u017e\u0173 plau\u010di\u0173 arterioli\u0173; be to, \u012frodyta, kad \u017eiurk\u0117ms jis sukelia limfoidin\u0119 hiperplazij\u0105, o \u017eiurk\u0117nams - lipoidin\u0117s pneumonijos \u017eidinius.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-184\" src=\"https:\/\/aluminaceramics.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/The-Alumina-Structure.jpg\" alt=\"Aliuminio oksido strukt\u016bra\" width=\"750\" height=\"750\" srcset=\"https:\/\/aluminaceramics.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/The-Alumina-Structure.jpg 750w, https:\/\/aluminaceramics.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/The-Alumina-Structure-300x300.jpg 300w, https:\/\/aluminaceramics.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/The-Alumina-Structure-150x150.jpg 150w, https:\/\/aluminaceramics.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/The-Alumina-Structure-12x12.jpg 12w\" sizes=\"auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Alumina is an impressive crystalline form of aluminium oxide with outstanding properties. It boasts low electric conductivity, high strength and [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-116","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-alumina-knowledge"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/116","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=116"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/116\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":185,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/116\/revisions\/185"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=116"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=116"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=116"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}