Böhmit, fonksiyonel mineral, seramik öncüsü, katalizör taşıyıcı hammaddesi ve yüksek sıcaklıkta kullanılan inorganik dolgu maddesi olarak kullanılan kristal yapılı bir alüminyum oksihidroksittir.
Hidroksillenmiş yüzeyi, kontrol edilebilir parçacık morfolojisi ve geçiş alüminasına dönüşümü, toz özelliklerini doğrudan dispersiyon, bağlama, kaplama ve kalsinasyon performansıyla ilişkilendirir.
Ticari seçim büyük ölçüde kalite sınıfına özgüdür; çünkü kristal, psödo-böhmit, batarya, katalizör, seramik ve polimer sınıfları farklı yüzey alanı, saflık ve parçacık boyutu gereksinimleri için tasarlanır.
KİMYASAL KİMLİK VE YAYGIN ADLAR
Böhmit, alüminyum oksihidroksidin ortorombik gama polimorfudur ve AlO(OH) veya AlOOH ile gösterilir.
Yapısı, oksijen merkezli oktahedral koordinasyondaki alüminyumdan oluşur ve hidroksil içeren tabakalar hidrojen bağlarıyla birbirine bağlanır.
Diaspor aynı AlO(OH) bileşimine ancak farklı bir alfa kristal yapısına sahipken, alüminyum trihidroksit farklı Al(OH)3 formülüne sahiptir.
Eş Anlamlılar ve Yaygın Adlar: Böhmit, Bohmit, Alüminyum oksit hidroksit, Alüminyum oksihidroksit, Alüminyum hidroksit oksit, Alüminyum oksit monohidrat, Alümina monohidrat, Monohidratlı alümina, Alfa-alümina monohidrat, Gama-alüminyum oksihidroksit, γ-Alüminyum oksihidroksit, γ-AlOOH, AlOOH, OAlOH, Alüminyum monohidroksit monoksit, Hidroksi(okso)alüman, Nanoböhmit, Böhmit nanopudrası
TEKNİK TANIMLAMA
CAS Numarası: 1318-23-6
EC / EINECS Numarası: 215-284-3
Kimyasal Formül: AlO(OH), yaygın olarak AlOOH şeklinde yazılır
Molar Kütle: AlOOH formül birimi başına 59,99 g/mol
Al2O3 Eşdeğeri: Stokiyometrik Böhmit için kütlece %84,98
Teorik Yapısal Su: Kütlece %15,02
Mineral Sınıfı: Alüminyum oksihidroksit
Kristal Sistemi: Ortorombik
Uzay Grubu: Cmcm
Kristal Faz Tanımı: γ-AlOOH
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Görünüm: Sentetik sınıflarda beyaz ila kirli beyaz kristal toz
Doğal Görünüm: İlişkili safsızlıklara bağlı olarak beyaz, gri, sarımsı, kırmızımsı veya kahverengimsi mineral
Koku: Kokusuz
Gerçek Yoğunluk: Yaklaşık 3,01–3,07 g/cm³
Mohs Sertliği: Yaklaşık 3,0–3,5
Suda Çözünürlük: Çözünmez
Asit ve Alkali Davranışı: Özellikle ısıtıldığında yeterince güçlü asidik veya alkali ortamlarda çözünür
Buhar Basıncı: İhmal edilebilir
Yanıcılık: Yanıcı değildir
Elektriksel Davranış: Elektriksel olarak yalıtkandır
Sıfır Yük Noktası: Yaklaşık pH 9
BET Özgül Yüzey Alanı: Kalite sınıfını belirleyen bir özelliktir; yoğun kristal sınıflarda tek basamaklı değerlerden yüksek gözenekli psödo-böhmitte 300 m²/g'nin üzerine kadar değişir
Parçacık Formu: Sentez yöntemine göre belirlenen nano ölçekli birincil kristalitler, levhacıklar, çubuklar, fibriller veya kontrollü mikron ölçekli aglomeralar
Erime Davranışı: Geleneksel erimeden önce dehidroksilasyon ve faz dönüşümü gerçekleşir
Dehidroksilasyon Aralığı: Yaklaşık 250–350 °C'de başlar ve esas olarak yaklaşık 400–500 °C aralığında ilerler
Birincil Kalsinasyon Ürünü: Kontrollü orta sıcaklık kalsinasyonunda başlıca γ-Al2O3 olmak üzere geçiş alüminası
İki formül birimi Böhmitin teorik dönüşümü, bir formül birimi alümina ve bir molekül su üretir.
Adsorbe edilmiş nem, fazla yapısal su ve yüzey hidroksil içeriği, ölçülen kızdırma kaybını stokiyometrik %15,02 değerinin üzerine çıkarabilir.
YAPI VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLER
Böhmit, hidrojen bağıyla bağlı arayüzlerle birbirinden ayrılan, kenar paylaşan AlO6 oktahedrlerinden oluşan çift tabakalardan meydana gelir.
Bu anizotropik yapı, en-boy oranları paketlenme, reoloji, takviye ve kaplama düzgünlüğünü etkileyen levhamsı, çubuksu ve fibril morfolojilerini destekler.
Yüzey hidroksil grupları Böhmit'e amfoterik davranış kazandırır ve hidrojen bağlanması, asit peptizasyonu, adsorpsiyon ve bağlayıcı ajanlarla reaksiyon için bölgeler sağlar.
Yüzey, sıfır yük noktasının altında pozitif yüklüdür ve bu bölgenin üzerinde giderek daha negatif hale gelir; bu nedenle pH ve iyonik güç, sulu dispersiyon tasarımında temel unsurlardır.
İnorganik kafes, elektriksel yalıtımı birçok polimerin işleme aralığının ötesindeki termal kararlılıkla birleştirir.
Daha şiddetli ısıtma sırasında endotermik dehidroksilasyon enerjiyi absorbe eder, su buharı açığa çıkarır ve alüminaca zengin bir mineral bariyer bırakır.
ÜRETİM VE TİCARİ FORMLAR
Doğal Böhmit, boksit, lateritik yataklar ve hidrotermal olarak altere olmuş alüminyum içeren kayaçlarda bulunur, ancak kontrollü endüstriyel sınıflar genellikle sentetik olarak üretilir.
Sentetik üretim; saflık, kristallik, birincil parçacık boyutu, aglomerasyon, morfoloji, yüzey alanı ve dağılabilirliğin doğrudan kontrol edilmesini sağlar.
Bir ticari yöntemde, sodyum alüminattan veya çözünür alüminyum tuzlarından bir alüminyum hidroksit veya oksihidroksit jel çöktürülür ve ardından öncü madde kontrollü yaşlandırma veya hidrotermal işlem yoluyla dönüştürülür.
Bu yöntemde kapsamlı yıkama önemlidir; çünkü artık sodyum, klorür, sülfat ve diğer çözünür iyonlar katalizi, elektriksel yalıtımı, sinterlemeyi ve dispersiyon kararlılığını olumsuz etkileyebilir.
Alüminyum alkoksitlerin hidrolizi, özellikle düşük alkali metal ve geçiş metali kontaminasyonuna sahip yüksek saflıkta bir üretim yolu sağlar.
Alüminyum hidroksit, aktive alümina veya diğer saflaştırılmış alüminyum öncülerinin hidrotermal dönüşümü de seçilmiş levha veya çubuk morfolojisine sahip iyi kristallenmiş Böhmit geliştirmek için kullanılır.
Çöktürme pH'ı, sıcaklık, yaşlandırma süresi, çekirdek konsantrasyonu ve mineralize edici ajanlar çekirdeklenme ile kristal büyümesini kontrol eder.
Katı-sıvı ayrımından sonra malzeme yıkanır, kurutulur ve öğütülür; gerektiğinde sınıflandırma, yüzey işlemi, püskürtmeli kurutma veya sulu dispersiyon hazırlanması uygulanır.
Ticari formlar arasında kuru kristal toz, nanoböhmit, yüksek yüzey alanlı psödo-böhmit, peptize edilebilir toz, kararlı sulu sol, konsantre dispersiyon ve yüzeyi modifiye edilmiş toz bulunur.
Seçilen form, Böhmitin katalizör pastalarına, kaplama bulamaçlarına, polimer bileşiklerine veya seramik gövdelere nasıl dahil edilebileceğini belirler.
BÖHMİT VE PSÖDO-BÖHMİT AYRIMI
İyi kristallenmiş Böhmit, keskin ve faza özgü kırınım piklerine, nispeten düzenli tabakalara ve daha düşük fazla su içeriğine sahiptir.
Bu özellikler, maksimum yüzey alanından ziyade kontrollü parçacık geometrisinin daha önemli olduğu yüksek saflıktaki kaplamalar, termal olarak kararlı dolgular ve uygulamalar için uygundur.
Psödo-böhmit, temel Böhmit tipi yerel yapıyı korur ancak çok küçük, zayıf düzenlenmiş kristalitler, ilave adsorbe edilmiş veya tabakalar arası su ve çok daha geniş erişilebilir yüzey içerir.
Yüksek yüzey alanı, gözenek hacmi ve asitle peptize edilebilirliği, psödo-böhmiti özellikle katalizör bağlayıcısı, katalizör taşıyıcı öncüsü ve sol oluşturucu hammadde olarak kullanışlı hale getirir.
Ticari terminoloji her iki malzemeyi de Böhmit adı altında gruplayabilir, ancak işlevsel olarak birbirlerinin yerine kullanılamazlar.
X-ışını kırınımı, BET yüzey alanı, gözenek hacmi, kızdırma kaybı, kristalit boyutu ve peptizasyon tepkisi, tedarik açısından kalite sınıfı ayrımını belirler.
ALÜMİNAYA TERMAL DÖNÜŞÜM
Termal Dönüşüm Reaksiyonu: 2AlO(OH) → Al2O3 + H2O
Kalsinasyon önce fiziksel olarak adsorbe edilmiş suyu uzaklaştırır ve ardından Böhmiti gözenekli γ-alüminaya dehidroksile eder.
Dönüşüm büyük ölçüde topotaktiktir; bu nedenle öncü kristalit boyutu, morfoloji ve agregasyon, kalsine malzemenin yüzey alanını ve gözenek mimarisini etkiler.
Daha fazla ısıtma, γ-alüminayı giderek daha düzenli geçiş alüminası fazlarından geçirerek sonunda kararlı α-alüminaya dönüştürür.
Kalsinasyon sıcaklığı, ısıtma hızı, bekleme süresi, atmosfer, çekirdek içeriği ve safsızlıklar faz gelişimini, sinterleme büzülmesini, gözenek çökmesini ve nihai mekanik özellikleri belirler.
UYGULAMALAR VE ENDÜSTRİLER
Katalizör taşıyıcıları ve katalizör bağlayıcıları
Yüksek yüzey alanlı Böhmit ve psödo-böhmit, şekillendirilmiş heterojen katalizörler için kohezyonlu, alüminaca zengin pastalar, soller ve bağlayıcılar oluşturmak üzere peptize edilir.
Asit peptizasyonu ince kristalitleri birbirinden ayırır ve ekstrüzyon, püskürtmeli kurutma, washcoat kaplama ve mekanik olarak dayanıklı katalizör gövdelerinin oluşturulması için gerekli reolojiyi geliştirir.
Kalsinasyon, öncü maddeyi katalitik olarak aktif türlerin dağılımı için yararlı mezogözeneklilik ve yüzey alanını koruyarak gözenekli γ-alüminaya dönüştürür.
Bu malzemeler, gözenek yapısı, safsızlık içeriği ve hidrotermal kararlılığın kritik olduğu petrol rafinasyonu, hidrojenasyon, oksidasyon, reforming ve emisyon kontrolü katalizör sistemlerini destekler.
Lityum iyon batarya separatör kaplamaları
İnce, yüksek saflıktaki Böhmit, polietilen ve polipropilen batarya separatörlerinde seramik kaplama malzemesi olarak kullanılır.
Kaplama, yüksek sıcaklıkta boyutsal kararlılığı iyileştirir, elektrolit ıslanmasını destekler ve elektronik iletkenlik sağlamadan gözenekli membranı güçlendirir.
Mikron altı parçacık boyutu, dar dağılım ve düşük aglomera içeriği, kontrollü gözenekliliğe ve iyon taşınımı üzerinde sınırlı etkiye sahip ince, düzgün kaplamalara olanak verir.
Demir, bakır, nikel, krom ve diğer iletken veya manyetik kirleticilerin çok düşük düzeyde olması gereklidir; çünkü metalik parçacıklar yerel kusurlara ve elektriksel arıza risklerine yol açabilir.
Alev geciktirici polimer bileşikleri
Böhmit; mühendislik termoplastikleri, termosetler, kablo bileşikleri, elektrikli bileşenler ve bakır kaplı laminat sistemlerinde halojensiz mineral alev geciktirici bileşen ve sinerjist olarak işlev görür.
Dehidroksilasyonu, alüminyum trihidroksidinkinden önemli ölçüde daha yüksek bir sıcaklıkta gerçekleşir ve böylece erime sıcaklıkları daha düşük sıcaklıktaki mineral hidratları erken dehidrate edecek polimerlerde işlem yapılmasına olanak verir.
Şiddetli ısıtma sırasında Böhmit ısıyı absorbe eder, su açığa çıkarır ve koruyucu yoğun faz bariyerine katkıda bulunan bir alümina kalıntısı bırakır.
Parçacık boyutu, yüzey işlemi, yükleme miktarı, polimer kimyası ve fosfor veya azot içeren alev geciktirici bileşenlerle etkileşim, nihai yangın, mekanik ve elektriksel performansı belirler.
Seramik ve refrakter sistemleri
Böhmit, ileri seramikler, refrakter gövdeler ve seramik kaplamalarda reaktif alümina öncüsü, sol-jel hammaddesi ve inorganik bağlayıcı olarak kullanılır.
İnce kristalitler homojen ham gövde bağlanmasını destekler ve kontrollü bir pişirme programıyla geçiş alüminalarına veya α-alüminaya dönüştürülebilir.
Seramik işleme, ham mukavemet, büzülme, gözenek gelişimi, tane büyümesi ve nihai yoğunluğu yönetmek için faz saflığı, sinterleme aktivitesi ve morfolojiden yararlanır.
Alfa-alümina çekirdeklemesi dönüşümü hızlandırabilir ve Böhmit türevi seramik gövdelerin mikro yapısının inceltilmesine yardımcı olabilir.
Aktive alümina, adsorbanlar ve membran malzemeleri
Yüksek yüzey alanlı Böhmit, adsorpsiyon, ayırma ve katalizör taşıyıcı uygulamalarında kullanılan aktive ve mezogözenekli alümina için önemli bir öncüdür.
Peptize edilmiş soller, seramik membranlar, filtrasyon ortamları ve kontrollü gözenekli kaplamalar için ince gözenekli tabakalar halinde dökülebilir veya biriktirilebilir.
Öncü morfolojisi ve kalsinasyon programı, ortaya çıkan alüminanın gözenek çapını, gözenek hacmini, yüzey asitliğini ve sinterlemeye direncini belirler.
Doğrudan adsorpsiyon uygulamaları, su, iyonlar ve polar türlerle etkileşim için hidroksillenmiş Böhmit yüzeyinden yararlanır.
Kaplamalar ve polimer nanokompozitleri
Nanoböhmit; sertliği, boyutsal kararlılığı, termal tepkiyi ve bariyer performansını değiştirmek için epoksi, poliamid, poliolefin ve diğer polimer matrislerine dahil edilir.
Yüzey hidroksil grupları, uyumluluğu ve arayüzey gerilme aktarımını iyileştirmek için silanlar veya diğer bağlayıcı kimyasallarla fonksiyonelleştirilebilir.
Koruyucu kaplamalarda iyi dağılmış Böhmit, inorganik içeriği artırabilir, filmi güçlendirebilir ve termal işlem sonrasında alüminaca zengin, ısıya dayanıklı tabakaların oluşturulması için bir yol sağlayabilir.
Aglomera kontrolü önemlidir; çünkü iri kümeler yüzey kalitesini düşürür ve mekanik kusurlar olarak davranabilir.
Parlatma ve aşındırıcı malzeme üretimi
Kontrollü Böhmit tozları ve solleri, parlatma, lepleme ve mühendislik ürünü aşındırıcı malzemelerde kullanılan ince alümina parçacıkları için öncü olarak kullanılır.
Parçacık morfolojisi, faz dönüşüm sıcaklığı ve safsızlık içeriği, ortaya çıkan kalsine alüminanın sertliğini, kesme hızını, yüzey kalitesini ve kontaminasyon profilini etkiler.
KALİTE SINIFI SEÇİMİ VE ÜRÜN UYGUNLUĞU
Batarya Separatör Sınıfı: Dar mikron altı veya ince mikron parçacık dağılımına, düşük aglomerasyona ve son derece düşük metalik kontaminasyona sahip yüksek saflıkta kristal Böhmit
Katalizör ve Bağlayıcı Sınıfı: Kontrollü sodyum, silika, demir, klorür ve sülfat içeriğine sahip, yüksek yüzey alanlı, gözenekli ve kolaylıkla peptize edilebilir Böhmit veya psödo-böhmit
Polimer ve Alev Geciktirici Sınıfı: Kontrollü dehidrasyon profiline, neme, beyazlığa, parçacık boyutuna ve isteğe bağlı yüzey işlemine sahip termal olarak kararlı toz
Seramik Sınıfı: Kontrollü morfoloji, kızdırma kaybı, aglomera boyutu ve kalsinasyon davranışına sahip faz saf, sinterleme açısından aktif Böhmit
Dağılabilir ve Sol Sınıfı: Tanımlanmış asit ihtiyacı, katı madde içeriği, pH, viskozite ve kolloidal kararlılığa sahip ince, peptize edilebilir malzeme
Yüksek Saflıkta Alümina Öncü Sınıfı: Geçiş veya α-alüminanın kontrollü üretimi için düşük alkali ve düşük geçiş metali içeriğine sahip Böhmit
Yalnızca toplam AlOOH veya Al2O3 eşdeğeri olarak ifade edilen saflık, uygulama performansını tam olarak tanımlamaz.
Sodyum, demir, silisyum, kalsiyum, magnezyum, klorür, sülfat ve eser geçiş metalleri yüzey kimyasını, elektriksel davranışı, rengi, katalizör tepkisini ve seramik yoğunlaşmasını değiştirebilir.
Parçacık boyutu verileri tek bir ortalama değer yerine D10, D50, D90 ve iri parçacık veya aglomera bilgilerini içermelidir.
BET yüzey alanı, gözenek hacmi, kristallik ve morfoloji, benzer kimyasal analiz değerlerine sahip kalite sınıflarını karşılaştırmak için gerekli fiziksel profili tamamlar.
FORMÜLASYON VE PROSES HUSUSLARI
Sulu dispersiyon davranışı yüzey yükü, elektrolit konsantrasyonu, katı madde yüklemesi ve formülasyon pH'ı ile sıfır yük noktası arasındaki mesafe tarafından kontrol edilir.
Sıfır yük noktasına yakın bölgede azalan elektrostatik itme, agregasyonu ve hızlı viskozite değişimini teşvik eder.
Psödo-böhmit, kararlı bir kolloidal sol veya plastik bağlayıcı faz oluşturmak için kontrollü miktarda uygun asitle peptize edilebilir.
Yetersiz peptizasyon aglomeraları geride bırakırken aşırı asit veya yüksek iyonik güç elektriksel çift tabakayı sıkıştırabilir, gözenek gelişimini değiştirebilir ve sistemi kararsızlaştırabilir.
Yüksek yüzey alanlı sınıflar, yoğun kristal sınıflara göre daha fazla dispersan, bağlayıcı ve sıvı adsorbe eder.
Bu nedenle formülatörler seçilen kalite sınıfı için ıslatma sırasını, kesme geçmişini, katı madde yüklemesini, viskozite gelişimini, çökelmeyi, köpüğü ve depolama kararlılığını değerlendirir.
Batarya separatör bulamaçları düzgün kaplama akışı, sınırlı sert çökelme, hızlı yeniden dağılma ve polimerik bağlayıcı ile elektrolit ıslatma tasarımıyla uyumluluk gerektirir.
Kaplama değerlendirmesi kalınlık homojenliği, iğne delikleri, yapışma, hava geçirgenliği, gözenek korunumu, termal büzülme ve iyonik direnci içerir.
Polimer kompaundlama, tutulan nem neme duyarlı reçinelerde boşluklara veya hidrolitik hasara neden olabileceğinden etkili kurutma ve deaglomerasyon gerektirir.
Yüzey işlemi görmüş sınıflar, polar olmayan veya zayıf polar matrisler tarafından ıslanmayı iyileştirir ve işlem görmemiş hidroksilce zengin parçacıklarla ilişkili viskozite artışını azaltabilir.
Seramik ve katalizör işlemlerinde yaklaşık %15'lik teorik kütle kaybı ve dehidroksilasyon sırasında buna eşlik eden hacim değişimi dikkate alınmalıdır.
Isıtma profilleri ve ham gövde geçirgenliği, su buharının çatlama, kabarma veya gözenek yapısını bozma olmaksızın kaçmasına izin vermelidir.
KALİTE, SPESİFİKASYONLAR VE DOKÜMANTASYON
Faz Tanımlama: Böhmit içeriği, rakip hidroksit fazları, geçiş alüminası ve kristalit özellikleri için X-ışını kırınımı
Kimyasal Bileşim: Al2O3 eşdeğeri ve başlıca inorganik safsızlıklar için X-ışını floresansı veya element analizi
Eser Metaller: Sodyum, demir, silisyum, kalsiyum, magnezyum, bakır, nikel, krom ve uygulama açısından kritik diğer elementler için hassas element analizi
Termal Profil: Adsorbe edilmiş su, kızdırma kaybı ve dehidroksilasyon davranışı için termogravimetrik ve diferansiyel termal analiz
Yüzey ve Gözeneklilik: BET özgül yüzey alanı, gözenek hacmi ve gözenek boyutu dağılımı
Parçacık Profili: İri parçacık, morfoloji ve aglomerasyon değerlendirmesiyle desteklenen lazer kırınımı D10, D50 ve D90 değerleri
Dispersiyon Özellikleri: İlgili olduğunda pH, iletkenlik, zeta potansiyeli, asit ihtiyacı, peptizasyon indeksi, viskozite ve çökelme
Fiziksel Kalite: Nem, yığın yoğunluğu, sıkıştırılmış yoğunluk, beyazlık, akış ve ambalaj bütünlüğü
Analiz Sertifikası, üretim partisini kimyasal ve fiziksel spesifikasyonuna bağlar.
Teknik Veri Formu, kalite sınıfı tasarımını, test yöntemlerini, işleme özelliklerini ve amaçlanan uygulama sınıfını açıklar.
Güvenlik Bilgi Formu, elleçleme, maruziyet kontrolü, ilk yardım, taşıma ve bertaraf bilgilerini sağlar.
Batarya ve elektronik uygulamaları parçacık dağılım eğrileri, manyetik parçacık kontrolü, eser metal verileri ve bulamaç performansı kayıtları gerektirebilir.
Katalizör ve seramik projeleri ayrıca kalsine yüzey alanı, gözenek hacmi, ezilme dayanımı gelişimi, faz dönüşüm verileri ve temsili kalsinasyon koşulları gerektirebilir.
GÜVENLİK VE ÇEVRESEL HUSUSLAR
Saf Böhmit, Küresel Uyumlaştırılmış Sistem kapsamında genel olarak tehlikeli olarak sınıflandırılmaz.
Bununla birlikte, havada bulunan ince toz gözlerde, ciltte ve solunum yollarında mekanik tahrişe neden olabilir.
Mühendislik kontrolleri, torba açma, yükleme, öğütme, karıştırma ve ambalajlama sırasında rutin toz oluşumunu önlemelidir.
Nanopudra ve ultra ince sınıflar, küçük parçacıkları iri tozlara göre havada daha kolay asılı kaldığından kapalı transfer veya etkili lokal egzoz gerektirir.
Böhmit yanıcı değildir ve yangını desteklemez.
Termal işlem su buharı açığa çıkarır; bu nedenle kapalı veya yetersiz havalandırılan ekipman dehidroksilasyon sırasında basınç oluşturabilir.
Dökülen kuru malzeme kayma ve toz tehlikesi oluşturabilir.
Filtreli endüstriyel vakum veya toz oluşumunu en aza indiren toplama yöntemi kullanın ve tozun veya bulamacın drenajlara ve yüzey sularına girmesini önleyin.
İLK YARDIM
Soluma: Etkilenen kişiyi temiz havaya çıkarın ve öksürük, solunum rahatsızlığı veya tahriş devam ederse tıbbi yardım alın.
Cilt Teması: Maruz kalan cildi sabun ve suyla yıkayın ve kontamine giysileri çıkarın.
Göz Teması: En az 15 dakika boyunca temiz suyla dikkatlice durulayın ve tahriş devam ederse tıbbi yardım alın.
Yutma: Ağzı çalkalayın, bilinci açık kişiye su verin ve rahatsızlık gelişirse tıbbi tavsiye alın.
Hekimlere Not: Mekanik toz maruziyeti için semptomatik ve destekleyici tedavi uygulayın.
ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
Elleçleme: Havada asılı toz oluşumundan kaçının ve uygulanabilir olduğu durumlarda kapalı yükleme, lokal egzoz ve topraklanmış toz elleçleme ekipmanı kullanın.
Kişisel Koruma: Güvenlik gözlüğü, uygun eldiven ve koruyucu giysi kullanın; mühendislik kontrolleri tozu yeterince kontrol edemediğinde partikül solunum koruması kullanın.
Depolama: Böhmiti sıkıca kapalı şekilde, nemden ve kontaminasyondan korunan serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda muhafaza edin.
Uyumsuzluklar: Böhmiti, alüminyum oksihidroksit yüzeyini çözebilecek veya değiştirebilecek güçlü asitlerden ve güçlü alkalilerden ayrı tutun.
Proses Koruması: Nem alımı akış, kuruma kaybı, dispersiyon ve kompaundlama davranışını değiştirdiğinden açılmış kapları kullanımlar arasında kapalı tutun.
AMBALAJLAMA VE TEDARİK HUSUSLARI
Kuru Böhmit genellikle neme dayanıklı çok katlı torbalarda, fiber varillerde, astarlı büyük torbalarda veya ince inorganik tozlar için uygun diğer kapalı kaplarda ambalajlanır.
Sulu soller ve dispersiyonlar, katı madde içeriğini koruyan ve iyonik veya metalik kontaminasyonu önleyen uyumlu astarlı variller veya orta hacimli dökme konteynerler gerektirir.
Ambalaj seçimi parçacık inceliğini, toz kontrolü ihtiyaçlarını, neme duyarlılığı, parti büyüklüğünü ve hedef prosesin temizlik gereksinimlerini yansıtmalıdır.
Batarya ve elektronik sınıfları kontrollü dolumdan, kapalı iç astarlardan, temiz paletlerden ve taşıma ile depolama sırasında demir içeren kontaminasyondan korunmadan yarar sağlar.
Tedarik spesifikasyonları kristal veya psödo-böhmit formunu, faz saflığını, Al2O3 eşdeğerini, eser safsızlıkları, parçacık boyutu dağılımını, BET alanını, gözenek hacmini, kızdırma kaybını, nemi, yüzey işlemini ve ambalajlamayı tanımlamalıdır.
Uygulama odaklı dokümantasyon ayrıca ilgili dispersiyon, peptizasyon, kalsinasyon, kaplama, elektriksel veya kompaundlama testlerini de tanımlamalıdır.
ATAMAN KİMYA TEDARİK VE İLETİŞİM
Ataman Kimya, Böhmit tedarikini kristal form, yüzey alanı, parçacık boyutu, safsızlık limitleri, dağılabilirlik, uygulama sınıfı, dokümantasyon ve ambalajlamaya dikkat ederek destekler.
Böhmit spesifikasyonları, formülasyon gereksinimleri ve tedarik planlaması için Ataman Kimya ile +90 216 577 10 10 numaralı telefondan veya info@atamankimya.com e-posta adresinden iletişime geçin.