
L'alumine activée possède de nombreux micro-chemins, ce qui lui confère une grande surface spécifique. Elle peut être utilisée comme dessiccant absorbant et support de catalyseur. Elle agit également comme dessiccant pour les traces d'eau et comme absorbant moléculaire polaire ; grâce à la polarisation moléculaire de l'eau absorbée, elle présente une forte affinité pour l'eau, les oxydes, l'acide acétique, les bases, etc.
L'alumine activée présente une haute résistance, une faible abrasion, ne ramollit pas dans l'eau, ne se dilate pas, ne se pulvérise pas et ne se fissure pas. Elle est largement utilisée pour le séchage en profondeur des gaz de craquage, de l'éthylène et du propylène, la production d'hydrogène, la séparation de l'air, le séchage de l'air des instruments et le traitement du peroxyde d'hydrogène (H₂O₂), ainsi que pour l'absorption de polluants tels que le sulfure d'hydrogène (H₂S), le dioxyde de soufre (SO₂), le fluorure d'hydrogène (HF) et les paraffines présents dans le gaz à l'eau, notamment pour la défluoruration de l'eau potable.
Formule moléculaire : Al2O3• nH2O
| Modèle | Alumine activée | ||||||
| Apparence | Blanche, sphérique, sans odeur, insoluble dans l'eau, inoffensive | ||||||
| Taper | KA100 | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
| Type cristallin | y | xp | xp | y | y | xp | |
| Composition chimique | Al2O3 % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| Na2O % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | 0,15-0,3 | ≤0,3 | |
| LOI | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
| Masse volumique apparente | g/ml | 0,70-0,80 | 0,68-0,72 | 0,70-0,75 | 0,65-0,75 | 0,70-0,80 | 0,75-0,80 |
| Surface | m2/g | 300-330 | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 |
| Volume des pores | ml/g | 0,45-0,5 | 0,30-0,45 | 0,30-0,42 | 0,40-0,46 | 0,4 | 0,30-0,50 |
| Absorption statique (HR=60%) | % | Absorption du TBC | Absorption d'eau | Absorption du fluor | Absorption d'eau | Absorption d'eau | Absorption d'eau |
| ≥20 | 17-19 | 0,2-0,3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
| Actif | % | 56-62 | |||||
| Pertes par attrition | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,4 | ≤0,8 |
| Résistance à l'écrasement (mm) | 0,4-1,2 | ≥30 | |||||
| 1,2-2,8 | ≥25 | ||||||
| 1-2 | ≥40 | ≥40 | |||||
| 2-3 | ≥70 | ≥70 | |||||
| 3-5 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||
| 4-6 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
| 5-7 | ≥200 | ≥200 | |||||
| 6-8 | ≥300 | ≥300 | |||||
| 8-10 | ≥350 | ||||||
| 10-13 | ≥350 | ||||||
| 12-14 | ≥350 | ||||||
Alumine activée KA100 pour l'élimination des barrières thermiques lors de la production de polyéthylène et de polymères
Alumine activée KA401 pour la déshydratation ordinaire des gaz et des liquides
Alumine activée KA402 pour l'élimination de l'arsenic et du fluorure dans le traitement de l'eau
Alumine activée KA403 pour l'absorption dans la production de peroxyde d'hydrogène (H2O2)
Alumine activée KA404 comme support de catalyseur
Alumine activée KA405 pour la déshydratation et le séchage par séparation à l'air
Pour éviter l'humidité et la pré-adsorption de matières organiques avant le fonctionnement, ou si une réactivation est nécessaire.