Alumina ativada gama, foi chamada de "alumina ativada", é um tipo de material sólido de alta dispersão porosa.
γ-Al2O3 é estrutura de poro ajustável, grande área de superfície específica, bom desempenho de adsorção, superfície com as vantagens de acidez e boa estabilidade térmica, superfície microporosa com propriedades necessárias de ação catalítica, portanto se torne o catalisador mais amplamente utilizado, transportador de catalisador e transportador de cromatografia na indústria química e do petróleo, e desempenha um papel importante no óleo de hidrocraqueamento, refino de hidrogenação, reforma de hidrogenação, reação de desidrogenação e processo de purificação de escape automóvel.
O gama-Al2O3 é amplamente utilizado como catalisador devido à ajustabilidade de sua estrutura de poros e acidez superficial. Quando γ-Al2O3 é usado como um transportador, além de ter os efeitos para dispersar e estabilizar os componentes ativos, também pode fornecer centro ativo ácido alcalino, reação sinérgica com os componentes ativos catalíticos. A estrutura do poro e as propriedades de superfície do catalisador dependem do transportador de γ-Al2O3, portanto, o portador de alto desempenho seria encontrado para a reação catalítica específica, controlando as propriedades do portador de alumina gama.
Alumina ativada gama é geralmente feita de sua pseudo-boemita precursora através de desidratação de alta temperatura de 400 ~ 600 ℃, então as propriedades físico-químicas da superfície são amplamente determinadas por sua pseudo-boehmite precursora, mas há muitas maneiras de produzir pseudo-boemita e diferentes fontes de pseudo-boehmite leva à diversidade de gama - Al2O3. No entanto, para aqueles catalisadores com requisitos especiais para o portador de alumina, apenas confiar no controle do precursor pseudo-boemita é difícil de alcançar, deve ser levado a preparação de prófase e pós-processamento combinando abordagens para ajustar as propriedades da alumina para atender a diferentes requisitos. Quando a temperatura é superior a 1000 ℃ em uso, a alumina ocorre após a transformação de fase: γ → δ → θ → α-Al2O3, entre eles γ 、 δ 、 θ são cubos próximos, a diferença reside apenas na distribuição de íons de alumínio em tetraédrico e octaédrico, portanto, essa transformação de fase não causa muita variação das estruturas. Os iões de oxigénio em fase alfa são compactados de forma hexagonal, as partículas de óxido de alumínio são graves e a área superficial específica diminui consideravelmente.
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