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新型大小孔容可调活性氧化铝球高强干燥吸附剂
氧化铝材质新型材料具有相当独特调整能力和优异的吸附性能,新型的活性氧化铝球的研发弥补了国内的技术空白。它的优点在于选择性调整孔径大小和自我调整孔容大小,来实现对分子的选择性吸附。还可以调控价/导带位置、晶格常数等。纳米伽马氧化铝球晶体就是新型大小孔容可调中的典型代表,极大的带动了生产力的。
可调孔容氧化铝材料的出现为调控高温煅烧氧化铝粉能带提供了新的思路。研究人员发现,调节纳米伽马氧化铝球晶体中铝原子的含量可以实现纳米伽马氧化铝球晶体的孔容可调大小,如表面活化处理、比表面切割为纳米颗粒等,但是这些方法依然不能可控的获得所需要的孔容。
为了扩大纳米氧化铝材料在纳电子器件和光电器件的广泛应用,实现新型活性氧化铝球能带的连续调控迫在眉睫。可以用作填充氢氧化铝和大孔容纳米活性氧化铝球干燥剂之间间隙的红外光电子应用的合适候选材料。
活性氧化铝作为催化剂及载体的应用
用作催化剂载体的氧化铝按其物理化学性能及氧化铝所起的作用,可归纳为以下几种类型:
(1)高温氧化铝载体。此类氧化铝比表面积很小,具有耐高温性、耐化学性以及较高的机械强度,所以能耐恶劣的操作条件。由于氧化铝的惰性,高温氧化铝载体不会成为引起副反应和选择性下降的潜在活性源,也不会成为催化剂体系的潜在毒害源。
(2)相互作用型载体。此类氧化铝应用广泛,它能和催化剂活性组分相反应,使催化剂活性组分分散到载体中,为活性组分提供有效的比表面积和合适的孔结构,以提高催化剂的热稳定性及抗毒性能。
(3)起协同作用或双功能载体。此类氧化铝除起到活性组分的骨架以外,还为催化剂的催化效应提供增益效果。
用作催化剂载体的氧化铝按其物理化学性能及氧化铝所起的作用,可归纳为以下几种类型:
(1)高温氧化铝载体。此类氧化铝比表面积很小,具有耐高温性、耐化学性以及较高的机械强度,所以能耐恶劣的操作条件。由于氧化铝的惰性,高温氧化铝载体不会成为引起副反应和选择性下降的潜在活性源,也不会成为催化剂体系的潜在毒害源。
(2)相互作用型载体。此类氧化铝应用广泛,它能和催化剂活性组分相反应,使催化剂活性组分分散到载体中,为活性组分提供有效的比表面积和合适的孔结构,以提高催化剂的热稳定性及抗毒性能。
(3)起协同作用或双功能载体。此类氧化铝除起到活性组分的骨架以外,还为催化剂的催化效应提供增益效果。