さらに、氷晶石メルト中のアルミナの溶解速度が速く、電解槽の底が深くなることが必要です。 電解質上のシェルの断熱性は良好です。 水分は空気に吸収されず、飛行損失は小さく、流動性は良好で、輸送は便利です。 電解槽に自動的に供給すると便利です。 これらの特性はすべて、アルミナの物理的特性に依存します。
アルミナの物理的特性の特性評価に使用される指標は、安息角、α-Al2 O 3含有量、かさ密度、粒子サイズと比表面積、および摩耗係数です。
1.安息角。 アルミナ安息角とは、滑らかな平面上に自然に蓄積する材料の傾斜のことです。 安息角が大きいアルミナは電解質により溶けやすく、電解プロセス中に電解質クラストで十分に覆うことができ、飛行損失も小さくなります。
2. a-Al 2 O 3含有量。 アルミナ中のa-Al 2 O 3の含有量は、アルミナの焙煎の程度を反映しています。 焼成度が高いほど、a-Al 2 O 3含有量が多くなり、a-Al 2 O 3含有量の増加とともにアルミナの吸湿性が低下します。 したがって、電解用のアルミナには、一定量のa-Al 2 O 3が含まれている必要があります。 しかし、電解質中のa-Al 2 O 3の溶解度は、Υ-Al2 O 3の溶解度よりも劣っています。
3.公差。 アルミナのかさ密度は、自然状態の材料の単位体積の重量を指します。 一般に小さなかさ密度を持つアルミニウムは、電解質への溶解を促進します。
4.粒子サイズ。 アルミナの粒径は、その厚さの程度を指します。 アルミナの粒径は適切である必要があり、電解液中で粗すぎてゆっくりと溶解したり、沈殿することさえありません。 ルールは簡単に紛失します。






