Produkteinführung
Großporiger Pseudoböhmit ist ein ungiftiges, geschmacks- und geruchloses Pulver (trockenes Produkt). Es wird durch Karbonisierung und Neutralisierung mit Aluminiumhydroxid und ionischem Membranalkali hergestellt. Dieses Produkt weist eine hohe Reinheit, ein niedriges Stapelverhältnis, ein großes Porenvolumen, eine hohe spezifische Oberfläche und eine einfache Dispersion auf.
Technische Spezifikationen von großporigem Pseudoböhmit
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Modell |
SiO₂ Kleiner oder gleich (%) |
Fe²O₃ Kleiner oder gleich (%) |
Na20 Kleiner oder gleich (%) |
Trocken Basis Inhalt Größer oder gleich (%) |
Pore Volumen Größer oder gleich (cm³/g) |
Oberfläche Größer oder gleich (m²/g) |
GS Index Größer oder gleich |
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KY-DK01 |
0.2 |
0.05 |
0.1 |
68-72 |
0.9 |
290 |
10-30 |
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KY-DK02 |
0.2 |
0.05 |
0.1 |
68-72 |
0.9 |
290 |
10-30 |
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KY-DK03 |
0.2 |
0.05 |
0.1 |
68-72 |
0.9 |
290 |
10-30 |
Hinweis: Bei den oben genannten Daten handelt es sich um typische Daten. Wir können auch nach Kundenwunsch produzieren.
Hauptanwendung von großporigem Pseudoböhmit
● Verarbeitung von Katalysatorträgern unterschiedlicher Form
● Wird als Farbstoff und Stabilisator in der Glas- und Emailindustrie verwendet
● Hochwertige Rohstoffe für Tintenfüller
Produktverpackung und Lagerung

Verpackung: Stahltrommel / Papiertrommel / Alufolienbeutel oder nach Kundenwunsch.
Lagerung: Vor Gebrauch Feuchtigkeit und Adsorption von Wasser oder organischen Stoffen vermeiden. Andernfalls muss es neu generiert werden.

FAQ
F1: Wie unterscheidet sich großporiger Pseudo-Böhmit von gewöhnlichem Pseudo-Böhmit?
Antwort:
Gebräuchlicher Pseudo--Bentonit: Das Porenvolumen ist größer oder gleich 0,3 cm³/g und eignet sich für Reaktionen kleiner Moleküle (z. B. Leichtölhydrierung, FCC-Matrix).
Großporiger Pseudo-Böhmit: mit einem Porenvolumen von mindestens 0,9 cm³/g, speziell für die Diffusion großer Moleküle wie Schwerölkomponenten wie Restöl und Asphalten konzipiert.
F2: Wird die spezifische Oberfläche von großporigem Pseudoböhmit abnehmen?
Antwort:
Not necessarily. Although increasing the pore diameter usually leads to a decrease in specific surface area, through the technique of loose nanoparticle packing + directional expansion (such as the neutral inorganic salt method in 2024), it is possible to maintain a pore volume of >0,9 cm³/g bei gleichzeitiger Erzielung einer spezifischen Oberfläche von 250–350 m²/g, wodurch der Massentransfer und die Dichte der aktiven Zentren ausgeglichen werden.
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