또한 빙정석 용융물에서 알루미나의 용해 속도가 빠르며 전해조의 바닥이 덜 깊고 전해질의 코팅이 보온성이 좋으며 공기 중 흡습성이 적고 비행 손실 및 우수한 유동성으로 전해 전지의 운송 및 자동 공급에 편리합니다. 이러한 모든 특성은 알루미나의 물리적 특성에 따라 다릅니다.
알루미나의 물리적 특성은 안식각, α-Al203 함량, 부피 밀도, 입자 크기, 비 표면적 및 마모 계수가 특징입니다.
1. 안식의 각도. 알루미나의 안식각은 매끄러운 평면에 재료가 자연스럽게 축적되는 경사각을 나타냅니다. 안식각이 큰 알루미나는 전해질에 용해하기 쉽고 전기 분해 과정에서 전해질 껍질을 잘 덮을 수 있으며 비행 손실이 적습니다.
2. A-Al2O3 내용. 알루미나의 a-Al2O3 함량은 알루미나의 하소 정도를 반영합니다. 하소도가 높을수록 a-Al2O3 함량이 높아집니다. 알루미나의 흡습성은 a-Al2O3 함량이 증가함에 따라 악화됩니다. 따라서 전기 분해 용 알루미나는 일정량의 a-Al2O3를 함유해야합니다. 그러나 전해질에서 a-Al2O3의 용해도는 y-al2o3의 용해도보다 나쁩니다.
3. 벌크 밀도. 알루미나의 부피 밀도는 자연 상태에서 물질의 단위 부피당 무게를 나타냅니다. 일반적으로 부피 밀도가 작은 알루미나는 전해질 용해에 유리합니다.
4. 입자 크기. 알루미나의 입자 크기는 그 섬도를 나타냅니다. 알루미나의 입자 크기는 적절해야합니다. 너무 거칠면 천천히 용해되거나 전해질에 침전됩니다. 너무 가늘면 날아 잃기 쉽습니다.
5. 비 표면적. 알루미나의 비 표면적은 단위 중량 당 재료의 외부 표면적과 내부 기공 표면적의 합의 총 표면적을 의미한다. 물질 활동의 중요한 지표입니다. 비 표면적이 큰 알루미나는 전해질에 대한 용해도와 활성이 좋지만 수분 흡수가 용이합니다.
6. 마모 계수. 소위 마모 계수는 알루미나가 특정 조건 하에서 유동층에서 마모 된 후 샘플의 입자 크기 함량 변화의 백분율입니다. 마모 계수는 알루미나 강도의 물리적 지수입니다.
알루미나의 물리적 특성에 따라 알루미나는 모래, 밀가루 및 중간체의 세 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 이 세 가지 유형의 알루미나의 물리적 특성은 매우 다릅니다. 샌디 알루미나는 벌크 밀도가 더 작고 비 표면적이 더 크며 안식각이 약간 더 작으며 a-Al2O3가 적고 점점 더 균일 한 거친 입자와 더 높은 강도가 있습니다. 알루미나와 같은 밀가루는 벌크 밀도가 더 크고 비 표면적이 더 작고 a-Al2O3가 많고 미세 입자가 많고 강도가 낮습니다. 중간 알루미나의 물리적 특성은 둘 사이에 있습니다. 다양한 알루미나의 물리적 특성은 표 1-3에 나와 있습니다.









