$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

습식법으로 고순도 알루미나를 제조할 수 있는 알콕사이드 가수분해법, 암모늄 명반의 열분해법, 암모늄 알루미늄탄산염(AACH) 열분해법을 소개하였다. 상기 세 공정으로 알루미나 제조시 용액의 pH, 온도와 불순물이 알루미나의 상전이와 고순도에 미치는 영향을 조사했다. 알콕사이드와 암모늄 명반의 열분해법으로는 ${\alpha}$${\gamma}$알루미나의 제조가 가능하다. 그러나 AACH 열분해법으로는 ${\gamma}$알루미나 제조는 어렵다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

There are three hydrometallurgical methods by which pure alumina can be prepared, such as hydrolysis of aluminum alkoxides, thermal decomposition of ammonium alum and thermal cracking of ammonium aluminum carbonate (AACH). The effect of solution pH and temperature and the nature of the impurities on...

주제어

표/그림 (5)

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 이러한 목적을 위해 습식합성법인 알콕사이드 가수분해법, 암모늄명반의 열분해법, 암모늄 알루미늄탄산염(Ammonium Aluminum Carbonate Hydroxide, AACH)열분해 법에 대해 자세히 설명하였다. 또한 습식공정에서 pH와반응온도가 알루미나의 순도 및 입자크기에 미치는 영향을 조사했다.
  • 본 논문에서는 고순도 알루미나의 여러가지 제조방법중 습식합성법에 대해 중점적으로 조사하였다. 이러한 목적을 위해 습식합성법인 알콕사이드 가수분해법, 암모늄명반의 열분해법, 암모늄 알루미늄탄산염(Ammonium Aluminum Carbonate Hydroxide, AACH)열분해 법에 대해 자세히 설명하였다.
  • 본 논문에서는 고순도 알루미나의 여러가지 제조방법중 습식합성법에 대해 중점적으로 조사하였다. 이러한 목적을 위해 습식합성법인 알콕사이드 가수분해법, 암모늄명반의 열분해법, 암모늄 알루미늄탄산염(Ammonium Aluminum Carbonate Hydroxide, AACH)열분해 법에 대해 자세히 설명하였다. 또한 습식공정에서 pH와반응온도가 알루미나의 순도 및 입자크기에 미치는 영향을 조사했다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
알루미나의 특징은 무엇인가? 알루미나는 내열성, 내마모성, 내화학성 및 전기절연성 등의 특성이 우수하다1). 따라서 내마모재, 절연애자, 내화물, 절삭공구, 촉매담체 등으로 활용될뿐 아니라 인공관절 베어링, 치아와 같은 생체재료분야의 원료로도 주목받고 있다2).
α알루미나는 어떻게 얻을 수 있는가? 알루미나는 결정상에 따라 특성과 용도가 다른데 내열·내화학성 절연재의 세라믹 원료 용도로 사용되는 α알루미나와 건조제 용도로 사용되는 γ알루미나가 주를 이루고 있다12). 알루미나 산업의 핵심원료인 α알루미나는 약 1200℃ 이상에서 소성을 통해 얻을 수 있다. α알루미나는 γ알루미나에 비하여 밀도가 높고 화학적 내구성과 기계적 강도 또한 커서 연마제, 촉매 지지체, 단결정 사파이어 등의 제조를 위한 원료로 사용된다.
알루미나는 어떻게 사용되는가? 알루미나는 내열성, 내마모성, 내화학성 및 전기절연성 등의 특성이 우수하다1). 따라서 내마모재, 절연애자, 내화물, 절삭공구, 촉매담체 등으로 활용될뿐 아니라 인공관절 베어링, 치아와 같은 생체재료분야의 원료로도 주목받고 있다2). 불순물로 나트륨은 알루미나의 전기적특성에 악영향을 미치며 나트륨 함량이 0.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로