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过氧化钡十大品牌排行榜(家具品牌排行榜前十名)

摘要: 哪个品牌的氨糖是微生物发酵法制作的氨糖? 哪个牌子的氨糖是微生物发酵生产的?氨基多糖是一种单糖化合...

哪个品牌的氨糖是微生物发酵法制作的氨糖?

哪个牌子的氨糖是微生物发酵生产的?氨基多糖是一种单糖化合物,其中葡萄糖的羟基被氨基取代。它可用于治疗骨关节病。骨关节病主要影响软骨,软骨是关节中覆盖骨端的光滑组织。健康的软骨可以使骨骼相互滑动,减少运动带来的冲击。骨关节炎患者的顶层软骨断裂磨损,使得软骨下的骨头相互摩擦。这种摩擦会导致疼痛、肿胀和关节活动范围的缩小。久而久之,关节可能会变形,关节边缘会长出滑刺。漂浮在关节腔中的碎骨和软骨会引起更多的疼痛和损伤。氨基多糖能为人体产生和补充关节滑液,从而持续润滑关节软骨面,减少磨损,使关节灵活。目前氨基糖的制备多从蟹壳、虾壳中提取,分为硫酸氨基葡萄糖和盐酸氨基葡萄糖两种。因为在制备过程中蟹、虾壳中会出现甲壳素,那么甲壳素中会加入酸性物质,然后加热回流分解成氨基葡萄糖硫酸盐和氨基葡萄糖盐酸盐。对于一些对海鲜过敏的人来说,这样制备的氨基葡萄糖硫酸盐和氨基葡萄糖盐酸盐中的一些甲壳素还是会造成很大的危害,实用性较差。技术要点:(1)解决的技术问题针对现有技术的不足,本发明提供了一种基于生物转化发酵制备氨糖的方法,解决了现有氨糖制备过程中甲壳素残留的问题,大大限制了氨糖的应用范围。(二)技术方案为实现上述目的,本发明提供了如下技术方案:一种基于生物转化发酵的氨糖制备方法,包括以下步骤:步骤1,酸解:将发酵生产柠檬酸过程中产生的废渣800-1000千克放入带有搅拌装置的密闭耐酸容器中,然后加入质量浓度为30%-38%的盐酸900-1200千克, 开始搅拌,升温至75-95度,保温12-15小时; 第二步,冷却压滤:将反应后的料液冷却至1以下,从料液中析出晶体,过滤得到粗品,将其转移至另一耐酸容器中,加入1200-1500公斤去离子水,搅拌加热使粗品溶解,然后压滤;步骤三、脱色:将压滤后的滤液在搅拌下转移到耐酸容器中,加入杂质处理剂,开始搅拌,升温至70-90,保温脱色2-3小时,然后过滤收集滤液;(4)蒸馏浓缩:将滤液转移到可抽真空的密闭容器中,负压蒸馏,保持蒸馏真空度为0.06-0.09MPa,待蒸馏料液体积为原滤液体积的70-80%时停止蒸馏,得到浓缩液;第五步,结晶:将浓缩液冷却至35以下,缓慢结晶,析出大量固体物质,过滤得到粗品;第六步,洗涤干燥:用纯度不低于95%的乙醇洗涤粗品,乙醇与粗品的体积比为1:1.5-3.0,洗涤三次,离心或抽滤得到固体成分,然后干燥得到产品。可选地,第三步中的杂质处理剂为氢氧化钡或氯化钡,其用量为滤液重量的0.1%-0.5%。可选地,在第一步中,所述耐酸溶剂为耐酸碱的搪玻璃反应釜,所述耐酸碱的搪玻璃反应釜是在钢制容器的内表面衬以含高二氧化硅的玻璃,然后在高温下灼烧,使其牢固地附着在金属表面,形成复合产品。可选地,第二步中的耐酸容器为耐酸碱的搪玻璃容器,第二步中的耐酸容器和第三步中的耐酸容器为两个相同的容器

(三)有益效果本发明提供了一种基于生物转化发酵制备氨基聚糖的方法,具有以下有益效果:(1)基于生物转化发酵制备氨基聚糖的方法,利用柠檬酸废渣制备氨基聚糖,避免了传统甲壳类动物制备氨基聚糖所带来的甲壳素,降低了患者过敏的风险,可有效抑制原发性和继发性骨关节病,植物源性氨基聚糖可减缓关节软骨的磨损和增生,抑制疼痛。(2)基于生物转化发酵的氨糖制备方法,本发明所用原料来自发酵生产柠檬酸过程中的废渣,资源丰富,重金属和抗生素含量不会超标,且廉价易得。在有效降低生产成本的同时,为环境污染物找到了一条合适的处理途径,变废为宝,也节约了治理环境污染的成本。生产工艺简单可行,产品质量有保证,具有良好的市场前景。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员无需创造性劳动而获得的所有其他实施例都在本发明的范围内。本发明提供了一种技术方案:一种基于生物转化发酵的氨糖制备方法,包括以下步骤:步骤1,酸解:将发酵生产柠檬酸过程中产生的废渣800-1000kg放入带有搅拌装置的密闭耐酸容器中,然后加入质量浓度为30%-38%的盐酸900-1200kg,开始搅拌,升温至75-95度,保温12-15小时。在步骤1中,耐酸溶剂是耐酸碱的搪玻璃反应釜。第二步,冷却压滤:将上述反应后的料液冷却至1以下,从料液中析出晶体,过滤得到粗品,将其转移至另一耐酸容器中,加入1200-1500公斤去离子水,在搅拌条件下加热溶解粗品,然后压滤。第二步,耐酸容器是内壁有耐酸碱玻璃衬里的容器。第二、三步步骤3,脱色:将压滤后的滤液搅拌转移到耐酸容器中,加入杂质处理剂,开始搅拌,保持温度在70-90,脱色2-3小时,然后过滤,收集滤液;步骤3中的杂质处理剂为氢氧化钡或氯化钡,其用量为滤液重量的0.1-0.5%;(4)蒸馏浓缩:将滤液转移到可抽真空的密闭容器中,负压蒸馏,保持蒸馏真空度为0.06-0.09MPa,待蒸馏料液体积为原滤液体积的70-80%时停止蒸馏,得到浓缩液;第五步,结晶:将浓缩液冷却至35以下,缓慢结晶,析出大量固体物质,过滤得到粗品;第六步,洗涤干燥:用纯度不低于95%的乙醇洗涤粗品,混合乙醇和粗品

的体积比为1:1.5-3.0,洗涤三次,离心或抽滤得固体成分,然后烘干得到产品。实施例1:一种基于生物转化发酵的氨糖制备方法,包括以下步骤;第一步、酸解:在密闭的带有搅拌装置的耐酸容器中,先投入800到1000公斤发酵法生产柠檬酸过程中产生的废渣,再加入质量浓度为30%-38%的盐酸900-1200公斤,开启搅拌,温度升至75-95度,保温反应8-10小时;第二步、冷却和压滤:将上述反应后的料液降温冷却至l摄氏度以下,使结晶从料液中析出,过滤,得粗产物,将其转移至另一耐酸容器中,加入1200-1500公斤的去离子水,在搅拌的条件下加热,使粗产物溶解,然后压滤;第三步、脱色:将上述压滤后的滤液转入带搅拌的耐酸容器中,加入杂质处理剂,开启搅拌,温度升至70-90摄氏度,保温脱色2到3小时,然后过滤,收取滤液;第四步、蒸馏浓缩:将上述滤液转入可抽真空的密闭容器中,负压蒸馏,保持蒸馏真空度为0.06-0.09MPa,待蒸出料液体积为原滤液体积的70-80%时,停止蒸馏,得浓缩液;第五步、结晶:将上述浓缩液冷却至35摄氏度以下,有大量的固体物质慢慢结晶析出,过滤,得到粗品;第六步、洗涤烘干:将上述粗品用纯度不低于95%的乙醇洗涤,乙醇与粗品的体积比为1:1.5-3.0,洗涤三次,离心或抽滤得固体成分,然后烘干得到产品。实施例2:一种基于生物转化发酵的氨糖制备方法,包括以下步骤;第一步、酸解:在密闭的带有搅拌装置的耐酸容器中,先投入800到1000公斤发酵法生产柠檬酸过程中产生的废渣,再加入质量浓度为20%-30%的盐酸900-1200公斤,开启搅拌,温度升至75-95度,保温反应12-15小时;第二步、冷却和压滤:将上述反应后的料液降温冷却至l摄氏度以下,使结晶从料液中析出,过滤,得粗产物,将其转移至另一耐酸容器中,加入1200-1500公斤的去离子水,在搅拌的条件下加热,使粗产物溶解,然后压滤;第三步、脱色:将上述压滤后的滤液转入带搅拌的耐酸容器中,加入杂质处理剂,开启搅拌,温度升至70-90摄氏度,保温脱色2到3小时,然后过滤,收取滤液;第四步、蒸馏浓缩:将上述滤液转入可抽真空的密闭容器中,负压蒸馏,保持蒸馏真空度为0.06-0.09MPa,待蒸出料液体积为原滤液体积的70-80%时,停止蒸馏,得浓缩液;第五步、结晶:将上述浓缩液冷却至35摄氏度以下,有大量的固体物质慢慢结晶析出,过滤,得到粗品;第六步、洗涤烘干:将上述粗品用纯度不低于95%的乙醇洗涤,乙醇与粗品的体积比为1:1.5-3.0,洗涤三次,离心或抽滤得固体成分,然后烘干得到产品。实施例3:一种基于生物转化发酵的氨糖制备方法,包括以下步骤;第一步、酸解:在密闭的带有搅拌装置的耐酸容器中,先投入800到1000公斤发酵法生产柠檬酸过程中产生的废渣,再加入质量浓度为30%-38%的盐酸900-1200公斤,开启搅拌,温度升至75-95度,保温反应12-15小时;第二步、冷却和压滤:将上述反应后的料液降温冷却至l摄氏度以下,使结晶从料液中析出,过滤,得粗产物,将其转移至另一耐酸容器中,加入1200-1500公斤的去离子水,在搅拌的条件下加热,使粗产物溶解,然后压滤;第三步、脱色:将上述压滤后的滤液转入带搅拌的耐酸容器中,加入杂质处理剂,开启搅拌,温度升至70-90摄氏度,保温脱色1到2小时,然后过滤,收取滤液;第四步、蒸馏浓缩:将上述滤液转入可抽真空的密闭容器中,负压蒸馏,保持蒸馏真空度为0.06-0.09MPa,待蒸出料液体积为原滤液体积的70-80%时,停止蒸馏,得浓缩液;第五步、结晶:将上述浓缩液冷却至35摄氏度以下,有大量的固体物质慢慢结晶析出,过滤,得到粗品;第六步、洗涤烘干:将上述粗品用纯度不低于95%的乙醇洗涤,乙醇与粗品的体积比为1:1.5-3.0,洗涤三次,离心或抽滤得固体成分,然后烘干得到产品。需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。


2016商标分类表谁有?商标如何选择类别?

第一类 用于工业、科学、摄影、农业、园艺和林业的化学品;未加工人造合成树脂;未加工塑料物质;肥料;灭火用合成物;淬火和焊接用制剂;保存食品用化学品;鞣料;工业用粘合剂。 [注释]第一类主要包括用于工业、科学和农业的化学制品,包括用于制造属于其他类别的产品的化学制品。 本类尤其包括: ——堆肥; ——非食品防腐盐; ——某些特定的食品工业用添加剂(查阅按字母顺序排列的商品分类表)。 本类尤其不包括: ——未加工的天然树脂(第二类); ——医学科学用化学制品(第五类); ——杀真菌剂、除莠剂和消灭有害动物制剂(第五类); ——文具用或家用粘合剂(第十六类); ——食品用防腐盐(第三十类); ——褥草(腐殖土的覆盖物)(第三十一类)。【0101】工业气体,单质 (一)氨* 010061, 无水氨010066, 氩010082, 氮010092, 一氧化二氮010093, 氯气010183, 氟010302, 焊接用保护气体010326, 工业用固态气体010328, 干冰(二氧化碳)010333, 氦010344, 氢010359, 氪010372, 氖010401, 氧010413, 氡010457, 氙010551 ※液体二氧化硫C010001, 三氧化硫C010002, 液体二氧化碳C010003 (二) 锑010074, 砷010084, 砹010086, 钡010101, 铋010125, 碳010148, 镥010153, 铈010161, 铯010163, 镝010250, 铒010276, 铕010287, 化学用硫华010299, 工业用石墨010305, 钆010318, 镓010321, 钬010345, 化学用碘010365, 工业用碘010368, 镧010375, 锂010379, 汞010387, 准金属010390, 碱土金属010392, 钕010400, 磷010430, 钾010447, 镨010449, 铼010463, 铷010466, 钐010470, 钪010473, 硒010479, 硅010483, 钠010485, 硫磺010493, 锶010498, 锝010516, 碲010517, 铽010519, 稀土010526, 铊010532, 铥010534, 镱010552, 钇010553,碱金属010560,化学用溴010585 ※钙C010004, 工业硅C010005, 结晶硅C010006, 海绵钯C010007 注:1.本类似群各部分之间商品不类似; 2.氨,无水氨与0102第(二)部分工业用挥发碱(氨水),工业用氨水(挥 发性碱)类似,与第九版及以前版本工业用挥发碱(氨),工业用氨(挥发性碱),工业用挥发性碱(氨水)交叉检索; 3.碱土金属与0601镁类似。【0102】用于工业、科学、农业、园艺、林业的工业化工原料 本类似群各部分之间商品不类似;每部分内的商品根据功能、用途确定类似商品。 (一)酸*010014,盐酸溶液010058,亚砷酸010085, 硝酸010095, 工业用硼酸010135, 碳酸010150, 盐酸010185, 铬酸010191, 氢氟酸010304, 碘酸010367, 无机酸010396, 过硫酸010425, 磷酸010433, 磺酸010501, 亚硫酸010502, 硫酸010503, 钨酸010541 ※蓄电池硫酸C010008, 氯磺酸C010009, 铬酸酐C010010, 钼酸C010011 注:本部分为无机酸。 (二)碱010037, 苛性碱010038, 氢氧化铝010048,碱(化学制剂)010106, 工业用苛性碱010489, 工业用苛性钠010490, 工业用挥发碱(氨水)010558, 工业用氨水(挥发性碱)010558 ※氢氧化钾C010012, 碳酸氢钠C010013, 氢氧化锶C010014, 氢氧化镁C010015, 氢氧化铈C010016, 氢氧化锂C010017, 氢氧化镨C010018 注:1.本部分为无机碱; 2.工业用挥发碱(氨水),工业用氨水(挥发性碱)与0101氨,无水氨类似;与0109商品类似。 (三)氧化锑010075, 氧化钡010102, 二氧化锰010124, 氧化铬010189, 氧化锂010378, 氧化汞010389, 氧化铅010441, 工业用二氧化钛010536, 氧化锆010556, 工业用氧化钴010599 注:1.本部分为金属氧化物; 2.工业用二氧化钛与0202二氧化钛(颜料)类似。 (四)矾土010046, 铝矾010047, 硅酸铝010049, 氯化铝010050, 碘化铝010051, 明矾010052, 氯化铵010057, 氨盐010060, 氨明矾010063, 硫化锑010076,砷酸铅010083, 苏打灰010100,纯碱010100,钡化合物010104, 二氯化锡010118, 重铬酸钾010119, 重铬酸钠010120, 碱式棓酸铋010126, 硼砂010134, 钾盐镁矾010140, 碳酸盐010146, 碳酸镁010147, 二硫化碳010149, 碳化物010151, 碳化钙010152, 稀土金属盐010162, 碳酸钙010172, 氯化钙010173, 氯酸盐010182, 盐酸盐010184, 铬酸盐010187, 铬矾010188,铬盐010190, 蓝矾010225,硫酸铜(蓝矾)010225, 氰化物010228, 氰亚铁酸盐010229, 工业用白云石010248, 铁盐010290, 莹石化合物010303, 岩盐010331, 水合物010356, 次氯酸苏打010360, 连二亚硫酸盐010361, 碘盐010366, 硅藻土010371,菱镁矿010382, 氯化镁010383, 锰酸盐010384, 汞盐010388, 工业用贵重金属盐010391, 工业用盐010397, 硝酸铀010405,橄榄石(硅酸盐矿石)010408, 氯金酸钠010409,氯化钯010415, 过硼酸钠010421, 过碳酸盐010422, 高氯酸盐010423, 过硫酸盐010424, 碳酸钾010446, 碳酸钾水010448, 硝酸钾010469, 盐类(化学制剂)010475, 原盐010476, 正铬盐010477, 硅酸盐010481, 硫化物010486,煅烧苏打010488, 钠盐(化学品)010491, 化学用次硝酸铋010494, 重晶石010495, 尖晶石(氧化物矿石)010496, 滑石(镁铝合金硅酸盐)010506, 钙盐010510,榍石010537, 硫化剂010549, 碳酸钡石010550, 氯化物010554, 硫酸盐010555, 工业用碱性碘化物010559,碱金属盐010561, 铵盐010567, 硝酸银010569, 硝酸盐010572, 硫酸钡010574, 化学用小苏打010578,硅藻土010632 ,氯化铵溶液010678,碳化硅(原材料)010689,硝酸铵010700 ※麦饭石C010019,碳化铌C010021, 碳化钨C010022, 合成钡C010023, 工业用硝酸铋C010024, 重碳酸铵C010025, 轻质碳酸钙C010026, 镍盐C010027, 硅酸钾C010028, 硅酸钙C010029, 冰晶粉C010031, 锆酸钴C010032, 碳酸铜C010033, 碳酸锌C010034, 碳酸锂C010035, 钨酸铵C010036, 钨酸钙C010037, 钨酸锌C010038, 氟硅酸钾C010039, 锆氟酸钾C010040, 硫氢化钙C010041, 碳酸锶C010042, 氯化钴C010043, 氯化镉C010044, 硫化铁C010045 注:1.本部分为无机盐及其他金属化合物; 2.氯化铵,硝酸钾,硝酸铵与0109商品类似; 3.尖晶石(氧化物矿石)与0104第(四)部分搪瓷着色化学品,搪瓷或玻璃着色化学品类似,与第十版及以前版本搪瓷或玻璃着色化学品交叉检索; 4.硫化剂与0104第(十一)部分,0108第(二)部分类似。 (五)醋酸酐010010, 酐010067, 邻氨基苯甲酸010070, 苯基酸010110, 苯酸010112, 焦木酸010133,木醋010133,儿茶010139, 胆酸010186, 工业用柠檬酸010199, 冰醋酸(稀醋酸)010277, 甲酸010310, 制墨用棓酸010320, 脂肪酸010340, 乳酸010373, 油酸010407,草酸010412, 苦味酸010437, 焦棓酸010453, 水杨酸010468, 癸二酸010474, 硬脂酸010497, 单宁010508, 单宁酸010511, 酒石酸010515 ,工业用谷氨酸010683 ※冰醋酸C010046, 蚁酸C010047, 稀醋酸C010048, 丙酸C010049, 丁酸C010050, 甲基丙烯酸C010051, 琥珀酸C010052, 己二酸C010053, 氯乙酸C010054, 环烷酸C010055, 石油磺酸C010056, 对苯二甲酸C010057, 苯醋酸C010058, 苯二甲酸酐C010059, 顺丁烯二酸酐(即失水草果酸酐)C010060, 二甲酸酐C010070, 没食子酸C010073 注:1.本部分为有机酸及酸酐类化合物; 2.儿茶,单宁,单宁酸与0114商品类似。 (六)醋酸盐(化学品)*010007,草酸氢钾010123, 醋酸钙010171, 化学用酒石酸氢钾010219, 一水草酸氢钾010410, 草酸盐010411, 醋酸铅010440, 非药用酒石010514,工业用藻酸盐010564, 乙酸铝*010565,醋酸铝*010565,工业用酒石酸氢钾010668 ※米吐尔C010061, 氯化苄C010062, 蚁酸钠C010063, 醋酸钾C010064, 醋酸锌C010065, 醋酸钴C010066, 醋酸锰C010067, 吐酒石(即酒石酸锑钾)C010068, 酒石酸锑钠C010069, 戊基醋酸盐C010072 注:1.本部分为有机盐类化合物; 2.非药用酒石与第九版及以前版本0104第(十九)部分非医用酒石乳剂交叉检索; 3.工业用藻酸盐与第九版及以前版本0104第(十九)部分非食用藻酸盐(胶化和加压剂)交叉检索。 (七)乙炔010012, 四氯化乙炔010013, 苯衍生物010111, 甲基异丙基苯010230, 乙烷010280, 甲烷010394, 萘010399, 四氯化碳010528, 四氯化物010529, 甲苯010538, 工业用甲基苯010576, 甲基苯010577, 工业用樟脑010638 ※乙烯C010074, 丁烯C010075, 异丁烯C010076, 异戊二烯C010077, 乙基苯C010078, 苯乙烯C010079, 异丙苯C010080, 苯烷C010081, 轻苯C010083, 氯乙烯C010084, 氯丁二烯C010085, 二氯乙烷C010086, 环氧丙烷C010087, 一氯甲烷C010088, 二氯甲烷C010089, 工业用三氯甲烷C010090, 氯乙烷C010091, 三氯乙烯C010092, 过氯乙烯C010093, 偏氯乙烯C010094, 对二氯苯C010095, 邻二氯苯C010096, 二硝基氯化苯C010097, 对硝基氯化苯C010098, 邻硝基氯化苯C010099, 联苯C010100, 间二氯苯C010101, 环氧乙烷C010120 注:1.本部分为烃类及苯衍生物; 2.甲苯,工业用甲基苯,甲基苯,轻苯与0401混合二甲苯,二甲苯,苯,粗制苯类似。 (八)酒精*010040, 乙醇010041, 戊醇010065, 木醇010131, 工业用甘油010252, 乙二醇010337, 酒精010547 ※精甲醇C010102, 异丙醇C010103, 丁醇C010104, 辛醇C010105, 丙二醇C010106, 氯乙醇C010107, 丙烯醇C010108, 异丁醇C010109, 叔丁醇C010110, 己醇C010111, 环己醇C010112, 一缩二乙二醇C010113, 二缩三乙二醇C010114, 季戊四醇C010115, 糖醇C010116, 山梨醇C010117, 单季戊入醇C010118 注:本部分为醇类化合物。 (九)醚*010281, 乙醚010282, 乙二醇醚010283, 甲醚010284, 硫酸醚010285 ※联苯醚C010119,异丙醚C010121 不好意思 分类表的字太多了,回答时字数有限制就只能发这么多了

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铝与氢氧化钡溶液反应的化学方程式?

第一步是:2Al+6H₂O=2Al(OH)₃(沉淀)+3H₂(气体)然后是:Ba(OH)₂+2Al(OH)₃=Ba(AlO₂)₂+4H₂O加起来就是:2Al+Ba(OH)₂+2H₂O=Ba(AlO₂)₂+3H₂(气体)注意的是一般情况下铝不会和水反应,需要有强碱,所以氢氧化钡相当于前一个反应的催化剂。Ba(OH)₂具有强碱性,其碱性是碱土金属氢氧化物中最强的,能使酚酞溶液变红,紫色石蕊变蓝。Ba(OH)₂能从空气中吸收二氧化碳,转变成碳酸钡。Ba(OH)₂ + CO2 == BaCO3↓ + H₂OBa(OH)₂能与酸发生中和反应,其中遇硫酸生成沉淀:Ba(OH)₂+H2SO4==BaSO4↓+2H₂O扩展资料: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。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↑铝是活泼金属,在干燥空气中铝的表面立即形成厚约50埃(1埃=0.1纳米)的致密氧化膜,使铝不会进一步氧化并能耐水;但铝的粉末与空气混合则极易燃烧;熔融的铝能与水猛烈相应的金属;铝是两性的,极易溶于强碱,也能溶于稀酸。参考资料来源:百度百科——氢氧化钡参考资料来源:百度百科——氢氧化钡

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