• 氢氧化铝和氧化铝的两性

    既能与酸反应,又能与碱反应的化学物质,该性质我们称之为“两性”,今天小编就拿氢氧化铝和氧化铝来谈谈具有两性的物质是如何跟酸或碱反应的。 氢氧化铝与酸反应的化学方程式为: Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O 氢氧化铝与碱反应的化学方程式为: Al(OH)3+NaOH=NaALO2+2H2O 氧化铝与盐酸反应的化学方程式为: Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O 氧化铝与氢氧化钠反应的化学方程式为: Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O 氢氧化铝,在水溶液中既能电离出H…

    材料应用 2024年6月3日
  • 胃药的主要成分是什么?

    市面上的胃药品种十分多,质量也参差不齐。大多主要成分为氢氧化铝,然而为什么胃药选用氢氧化铝作为主要成分,而不选用小苏打(碳酸氢钠)和碳酸钙。 胃病的原因是胃里面的酸性分泌物过多所致,胃酸过多的话容易损失脾胃。假如单从化学角度去考虑中和能力的话选碳酸钙,因为其中和能力较强。(CaCO3+2HCl==CaCl2+H2O+CO2↑,NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,从方程适中可见,同等质量的碳酸钙和小苏打分别与盐酸完全反应,前者所消耗的盐酸质量是后者的两倍,从而证明碳酸钙的中和能力比小…

    材料应用 2024年5月23日
  • 氢氧化铝在阻燃剂行业的造诣

    一旦说起氢氧化铝,都知道它应用的领域十分广泛。在阻燃剂行业的应用尤为明显,那它的造诣又有那些呢? 氢氧化铝硬度适中,常温下物理和化学性质稳定,无毒性,生产成本低。氢氧化铝受热至220℃左右时开始吸热分解,放出结晶水。由于这个吸热脱水过程延缓了聚合物的燃烧,使燃烧速度 减缓。正是基于氢氧化铝分解时大量吸热,并且在受热分解时仅放出水蒸气,而不会产生有毒、可燃或有腐蚀性的气体,氢氧化铝成为一种重要的无机阻燃填充剂。 合成材料的阻燃性能与填料氢氧化铝的粒度大小有很大关系,随着粒度变细,材料的限氧指数提高…

    材料应用 2024年5月16日
  • 氢氧化铝受热分解

    在我国内蒙等地,有很多含水量较高的氢氧化铝,水含量达到10%,现在一般橡胶工业,塑料工业,鞋底工业,电线电缆业都不需要这么高水分的氢氧化铝,所以很多厂家需要把氢氧化铝烘干,氢氧化铝的熔点在290度,烘干设备内温少于290度烘干的话氢氧化铝含水量不达标,内温大于290度烘干的话,氢氧化铝会因高温产生受热分解反应,氢氧化铝应高温反应出氧化铝和水,氢氧化铝受热分解的反应式:2Al(OH)3==加热==Al2O3+3H2O。

    材料应用 2024年5月12日
  • 氢氧化铝的表面改性效果的评定

    表面改性效果的评价基本可以分为两类:一类为直接法,另一类为间接法。直接法就是将改性后的粉体直接制成产品,然后测试产品改性前后的性能,从而判断表面改性的效果。间接法则是通过可以体现表面改性效果的间接参数的测量与比较,从而判断表面改性的效果。一般实验室常用间接法来表征表面改性效果的优差。 一、活化指数 对于旨在提高无机填料或颜料于高聚物基料相容性或表面属水性的表面改性,可采用”活化指 数”来检测和表征表面改性的效果。无机填料一般表面呈极性,在水中自然沉降而改性后的粉体,表面转…

    材料应用 2024年5月5日
  • 氢氧化铝的机械化学改性

    机械化学改性是在矿物超细粉碎同时实施化学改性,利用粉碎机械力效应,可促进和强化改性效果。粉碎过程中施加的大量机械能,除消耗于颗粒细化外,还有一部分用于改变颗粒的晶格于表面性质,从而呈现激活现象。激活的颗粒极易于周围的固体、液体和气体物质发生反应,这就是机械化学效应 。 机械力化学改性其实质是表面化学等改性方法的促进手段,实际应用上,除表面化学改性外,固体颗粒间的粒-粒包覆与矿物粒表面接聚合物的改性也常借助于粉碎机械力的促进效应。 粒间的粒-粒包覆与矿物粒表面接聚合物的改性也常借助于粉碎机械力的促…

    材料应用 2024年4月29日
  • 氢氧化铝的表面化学改性

    表面化学改性方法是利用有机物分子中的官能团在无机颗粒(填料或颜料)表面的吸附或化学反应对颗粒表面进行局部包覆,使颗粒表面有机化而达到表面改性的方法。这是目前无机填料或颜料所采用的最主要的表面改性方法。除利用表面官能团改性外,这种方法还包括利用游离基反应、螯合反应、溶胶吸附以及偶联剂处理等进行表面改性处理。 表面化学改性所用的改性剂种类繁多,如硅烷偶联剂、钛酸脂偶联剂、有机鉻偶联剂、高级脂肪酸及其盐、磷酸酯、不饱和有机酸、有机铵盐及其它类型表面活性剂等。 表面化学改性对矿物表面进行的改性及应用主要…

    材料应用 2024年4月24日
  • 氢氧化铝的高能处理改性

    利用紫外线、红外线、电晕放电和等离子体照射等方式进行矿物等粉体表面改性的方法称之为高能处理改性。高能处理改性一般作为激发手段用于单体烯烃或聚烯烃在颗粒表面的接枝改性。如玻璃纤维和γ-Al2O3等无极粉体经γ射线照射,可实现苯乙烯等单体在其表面的聚合接枝。 高能处理法主要用于纤维等增强材料,用于矿物粉体的表面改性较少,曾经报导过的有碳酸钙和云母分别以辐照和等离子体处理为激发手段进行乙烯单体表面接枝改性等。

    材料应用 2024年4月21日