650毫升铝瓶
与碱反应
2Al+2NaOH+6H2O=2NaAl(OH)4+3H2↑
(也有文献写为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑)
与非金属反应
4Al+3O₂====2Al₂O₃(点燃)
2Al+3Cl₂====2AlCl₃ (点燃)
2Al+3S====Al₂S₃ (加热)
铝热反应
2Al + Fe₂O₃==点燃== Al₂O₃+2Fe(铝热反应)
8Al + 3Fe₃O4==高温== 4Al₂O₃+9Fe
与水反应
根据铝的还原性可推断铝可以与水反应,但实验发现,铝与沸水几乎没有反应现象,不过铝在加热条件下就可以与水蒸汽发生明显反应,但反应一开始就与水中的氧气生成致密氧化膜阻止反应进一步进行。
基本物性
铝为银白色轻金属。有延展性。 铝瓶它的整个造型只有一个冲压工艺。650毫升铝瓶
铝以化合态的形式存在于各种岩石或矿石里,如长石、云母、高岭石、铝土矿、明矾时,等等。由铝的氧化物与冰晶石(Na3AlF6)共熔电解可制得铝,其主要反应过程如下:
从铝土矿中提取铝反应过程
溶解:将铝土矿溶于NaOH(aq):Al₂O₃+ 2NaOH+3H₂O= 2NaAl(OH)4(四羟基合铝酸钠)
过滤:除去残渣氧化亚铁(FeO)、硅铝酸钠等
酸化:向滤液中通入过量CO₂:NaAl(OH)4+ CO₂ = Al(OH)₃↓+ NaHCO₃
过滤、灼烧 Al(OH)₃:2Al(OH)₃ =高温= Al₂O₃+ 3H₂O
电解:2Al₂O₃(l) =通电= 4Al + 3O₂↑
注:电解时为使氧化铝熔融温度降低,在Al₂O₃ 中添加冰晶石(Na₃AlF₆)。不电解熔融AlCl₃炼Al;原因:AlCl₃是共价化合物,其熔融态导电性极差。 650毫升铝瓶铝瓶使用时不容易被腐蚀。
丹麦化学家奥斯特利用稀的钾汞齐与氯化铝反应次分离出不纯的金属铝。1827年德国化学家武勒重复了奥斯特的实验,并不断改进制取铝的方法。1854年,德国化学家德维尔利用钠代替钾还原氯化铝,制得铝锭。在以后的一段时期里,铝是帝王贵族们享用的珍宝。法国皇帝拿破仑三世在宴会上使用过铝制叉子;泰国国王使用过铝制表链。1855年在巴黎博览会上,它与王冠上的宝石一起展出,标签上注明“来自黏土的白银”。1889年,门捷列夫还曾得到伦敦化学会赠送的铝合金制成的花瓶和杯子。
2016年,韩国的铝瓶装饮料销售量,更是一举突破22亿支大关。而在新兴的中国市场,铝瓶装饮料热度也在持续升温方法之一,也隶属于材料成型工程技术。薄壁拉伸铝瓶发源于日本,集易拉瓶的优点及饮用口卫生、可再封、环保等特色于一身。在结构上与易拉瓶一样,也有二片、三片之分,生产工艺各不相同。
二片铝瓶的瓶身和瓶底一体,内壁抗腐蚀层多采用涂料涂覆方式,也有部分是覆膜铝材料。
三片铝瓶的瓶底与瓶身卷封在一起,主要采用覆膜铝材料生产,在抗腐蚀性能及灌装线的兼容性上,较前者更具优势 同样容积的铝瓶比钢瓶更厚、更重。
倘若使用普通抗蚀涂料,在瓶口加工后会导致瓶口部位不良率居高不下,无法满足铝瓶抗蚀要求,特别是包装酸性较强的饮料时。二、采用覆膜铝瓶,工艺过程大为简化,且铝瓶适应性广。同样是采用类似两片瓶生产的方法,直接将覆膜铝材料经过冲杯、减薄拉伸成瓶身,进而再经过瓶口螺纹制作就得到了所需要的铝瓶,完全省去了涂料铝瓶成型过程中诸多繁琐的工序。由于采用的PET薄膜抗蚀性能较好,基本上适合包装各类饮料。要强调的是,PET薄膜和铝材之间必须具有极强的结合力,才能满足铝材减薄拉伸的力学要求。 铝瓶装饮料热度也在持续升温方法之一。上海炫彩铝瓶
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