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水酸化アルミニウム粉末の使用|販売のための水酸化アルミニウム縦型ローラーミル

水酸化アルミニウム粉末は機能性材料であるだけでなく、新材料開発への幅広い応用の可能性をもたらします。国民経済のさまざまな分野で極めて重要な役割を果たしています。水酸化アルミニウムを超精製することにより、表面の電子構造や結晶構造が変化し、ブロック材にはない表面効果や小型化効果が得られ、化学活性、電気、表面性能などにおいて独特の性能を発揮します。側面があり、多くの特別な機能があります。水酸化アルミニウム縦型ローラーミル水酸化アルミニウムの超微細装置を処理するために使用されます。HCMilling(桂林虹城)は、水酸化アルミニウム縦型ローラーミルメーカーとして、次のように水酸化アルミニウム粉末の使用を導入します。

https://www.hc-mill.com/hlm-vertical-roller-mill-product/

1.水酸化アルミニウム粉末は、難燃剤業界で使用されます。水酸化アルミニウムは、分解時に多くの熱を吸収し、分解時に水蒸気のみを放出し、有毒ガス、引火性ガス、腐食性ガスを発生しないという事実に基づいて、水酸化アルミニウムは重要な無機難燃性充填剤となっています。現在、環状脂肪族エポキシ樹脂に水酸化アルミニウムを添加したものが絶縁材、変圧器、開閉装置などに使用されています。

2.水酸化アルミニウム粉末は、製紙用の充填剤として使用されます。水酸化アルミニウムは、主に製紙業界の表面コーティング、充填剤、および不燃紙の製造として使用されます。中国では、製紙業界における水酸化アルミニウムの用途は少ない。超微粒子水酸化アルミニウムの開発と生産により、製紙業界における水酸化アルミニウムの用途は今後も増加するでしょう。新しいタイプのコーティング顔料である水酸化アルミニウムは、高い白色度、微細な粒子サイズ、良好な結晶形状、増白剤との良好な相溶性、および良好なインク吸収性など、従来の顔料と比較して多くの利点を備えています。コート紙の白色度、不透明度、平滑性、インク吸収性を向上させる顔料として使用できます。新聞紙、紙幣用紙、写真用紙、高級辞書用紙などの高級紙の製造に使用できます。

3.水酸化アルミニウム粉末は歯磨き粉の摩擦剤として使用する必要があります。水酸化アルミニウムは無毒で無味で、モース硬度は2.5〜3.5と適度な硬度を持っています。良好な中性摩擦剤です。チョークとリン酸二カルシウムを水酸化アルミニウムに置き換えることで、優れた性能の歯磨き粉を作ることができます。水酸化アルミニウムの化学的慣性により、歯磨き粉の他の成分と馴染みやすくなります。同時に、水酸化アルミニウムはフッ素保持機能が優れているため、薬用歯磨き粉やその他の高級歯磨き粉にも広く使用されています。

4. 水酸化アルミニウム粉末は製薬業界で使用されます。水酸化アルミニウムは胃薬の主成分の一つです。アルミニウムゲルは、胃酸を中和し、胃の病気を治療するための伝統的な薬です。水酸化アルミニウムから調製される塩化アルミニウム六水和物は、医薬品や化粧品の凝固剤として使用できます。

5. 水酸化アルミニウム粉末のその他の用途:水酸化アルミニウムとその特殊加工焼成酸化アルミニウムは、化学薬品、触媒、プラスチック、塗料、セラミックス、耐火物、断熱材、研磨材などの分野で広く使用されています。

 

水酸化アルミニウム粉末の粒径は、その難燃性と充填特性に直接影響します。粒子サイズが小さくなるにつれて、Al (OH) 3 粒子の表面積は継続的に増加し、難燃性の向上に役立ちます。粒子サイズが細かくなるほど、材料の酸素制限指数は高くなります。ポリマー材料を充填した無機粉末材料の物理的および化学的特性試験の結果は、超微細無機剛性粒子がポリマー材料を強化および強化できることを示しています。したがって、水酸化アルミニウム超微粒子はシステムの難燃性を向上させるだけでなく、機械的特性に影響を与えるという問題も解決できます。現代の産業では工業原料として粉末を使用するために多くの固体材料が必要であるため、超微粉末の開発に伴い、粉末は非常に微細な粒子サイズ、厳密な粒度分布、および非常に低い不純物含有量を有​​するだけでなく、特定の粒子形態を有する必要があります。応用。

 

水酸化アルミニウム縦型ローラーミルHCMilling(桂林虹城)が製造した水酸化アルミニウム粉末の製造装置は、3~180μMの水酸化アルミニウム粉末を処理できます。この装置で製造された完成水酸化カルシウムは、粒度分布が狭い、不純物が少ない、白色度が高い、粒子形状が良いなど多くの利点があります。水酸化アルミニウム粉末の製造・加工をご希望の場合は、ぜひお問い合わせください。以下の情報を当社に提供してください。

原材料名

製品の細かさ(メッシュ/μm)

能力(t/h)


投稿日時: 2022 年 11 月 24 日