產(chǎn)品名稱:硅酸鋁鹽,grade 135
中文別名: 硅酸鋁纖維;硅酸鋁鹽;硅鋁催化劑載體,135 級
英文名稱: Aluminum oxide silicate
英文別名: 2-[[2-(2-oxidophenoxy)-1,3,2-benzodioxagermol-2-yl]oxy]phenolate;AGN-PC-014QKP;CTK8E6689;dipotassium;Dipotassium tris(1,2-benzenediolato-O,O inverted exclamation marka)germanate;Dipotassium tris(1,2-benzenediolato-O,O')germanate;potassium tris(1,2-benzenediolato)germanate;potassium zeolite L;Aluminosilicic acid;Aluminum silicate;aluminiumsilicate;Silicic acid,aluminum salt;Natural Aluminum Silicate;ALUMINIUMSILICATE,HYDRATE;Silicic acid, aluminum salt;Silicic acid, aluminumsalt
品牌: PERFEMIKER
CAS號: 1335-30-4
分子式: AL2O5SI
分子量: 162.05
純度: grade 135
一、科研應(yīng)用領(lǐng)域
催化科學(xué)與反應(yīng)工程
硅酸鋁鹽(Grade 135)因其高比表面積和化學(xué)穩(wěn)定性,被廣泛用作催化劑載體,尤其在石油化工、環(huán)境催化等領(lǐng)域。例如,其作為酸性載體可負(fù)載金屬(如Pt、Pd)用于加氫反應(yīng)或裂解反應(yīng),優(yōu)化反應(yīng)活性和選擇性。此外,其耐高溫特性(800℃以上)使其在高溫催化反應(yīng)中表現(xiàn)優(yōu)異,如甲烷重整或汽車尾氣處理。
高溫材料與能源技術(shù)
在高溫工業(yè)設(shè)備中,硅酸鋁鹽的纖維制品(如板、毯、管)被用于絕熱層和熱障涂層,降低熱傳導(dǎo)率(2.600 g/cm3密度下熱導(dǎo)率極低),提升熔爐、窯爐的能源效率。其耐酸堿性(pH耐受范圍廣)也使其成為核反應(yīng)堆或化工設(shè)備中高溫密封材料的候選。
復(fù)合材料與功能材料開發(fā)
作為增強(qiáng)體,硅酸鋁鹽被添加到陶瓷、橡膠或高分子基體中,改善材料的機(jī)械性能(彈性、抗震動性)和耐腐蝕性。例如,在航空航天領(lǐng)域,其纖維增強(qiáng)復(fù)合材料可減輕部件重量并提升耐高溫性能。
環(huán)境與安全工程
硅酸鋁鹽的阻燃特性使其在防火材料研究中占據(jù)重要地位,例如用于建筑隔音板或電纜護(hù)套的阻燃層。其吸聲性能(對500Hz以上聲波吸收率≥80%)也被應(yīng)用于噪聲控制材料的開發(fā)。
二、研究目標(biāo)與方向
催化性能優(yōu)化與新型催化劑設(shè)計
· 目標(biāo):通過調(diào)控硅酸鋁鹽的孔徑分布和表面酸性位點(diǎn),提高負(fù)載型催化劑的活性和穩(wěn)定性。例如,研究其在光催化CO?還原中的效率提升。
· 挑戰(zhàn):需解決高溫下載體結(jié)構(gòu)坍塌或金屬顆粒燒結(jié)的問題。
高溫絕熱材料的結(jié)構(gòu)與性能關(guān)聯(lián)性研究
· 目標(biāo):利用先進(jìn)表征技術(shù)(如原位XRD、SEM)分析纖維微觀結(jié)構(gòu)與絕熱性能的關(guān)系,開發(fā)更高溫度耐受(>1000℃)的新型硅酸鋁鹽材料。
· 方法:優(yōu)化熔融法制備工藝(如電弧爐熔融參數(shù)),減少雜質(zhì)并提升纖維均勻性。
綠色制備工藝與可持續(xù)發(fā)展
· 目標(biāo):開發(fā)低能耗、低污染的合成路線,例如利用工業(yè)廢料(如粉煤灰)替代高嶺土和氧化鋁原料,降低生產(chǎn)成本。
· 創(chuàng)新點(diǎn):探索水熱法或溶膠-凝膠法替代傳統(tǒng)熔融法,減少高溫工藝的碳排放。
生物醫(yī)學(xué)與安全應(yīng)用拓展
· 目標(biāo):研究硅酸鋁鹽的生物相容性,探索其在藥物緩釋載體或骨修復(fù)材料中的應(yīng)用潛力。
· 安全改進(jìn):針對其粉塵對眼部和皮膚的刺激性(GHS分類:嚴(yán)重眼損傷),開發(fā)表面改性技術(shù)以降低毒性。
總結(jié)與展望
硅酸鋁鹽(Grade 135)的科研價值在于其多場景適應(yīng)性和可調(diào)控性。未來研究需聚焦多學(xué)科交叉(如材料科學(xué)與環(huán)境工程的結(jié)合),推動其在新能源、綠色化工等領(lǐng)域的突破。同時,標(biāo)準(zhǔn)化安全操作規(guī)范(如ISO 9001和REACH合規(guī)性)的完善將為其工業(yè)化應(yīng)用提供保障。