A legfontosabb különbség a cirkónium-oxid és az alumínium-oxid között az, hogy a cirkónium-oxid monoklin kristályszerkezetben, míg az alumínium-oxid trigonális kristályszerkezetben fordul elő.
A cirkónium-oxid és az alumínium-oxid szervetlen vegyületek és oxidvegyületek. Mindkét vegyület fehér kristályos szilárd halmazállapotban fordul elő standard hőmérsékleten és nyomáson.
Mi az a cirkónium?
A cirkónium egy szervetlen oxidvegyület, amelynek kémiai képlete ZrO2 Kémiai neve cirkónium-oxid; egy molekulában egy cirkóniumatomonként két oxigénatom van. Fehér kristályos szilárd anyagnak tűnik, monoklin kristályszerkezettel. Azonban különböző színű köbös szerkezetű cirkóniákat is előállíthatunk drágakövekként. Cirkónium-oxidot előállíthatunk cirkóniumvegyületek égetésével, kihasználva a nagy hőstabilitás tulajdonságát.
01. ábra: cirkónia
Sőt, ez a vegyület három fő kristályszerkezetben fordulhat elő különböző hőmérsékleteken: monoklin, tetragonális és köbös. A legtöbb stabil és természetesen előforduló forma azonban monoklin szerkezet. Kémiailag ez a vegyület nem reakcióképes, de az olyan erős savak, mint a HF és a H2SO4 lassan megtámadhatják. Továbbá, ha ezt a vegyületet szénnel hevítjük, cirkónium-karbiddá alakul, ha pedig klór is van, akkor cirkónium-tetrakloridot képez. Ez a reakció a fém cirkónium tisztításának alapja.
A cirkónium-oxid felhasználását tekintve főként kerámiagyártásban hasznos, tűzálló anyagként, szigetelőként, csiszolóanyagként és zománcként stb. Ezen túlmenően nagy ionvezető képessége elektrokerámia anyagként is használható.
Mi az alumínium-oxid?
Az alumínium-oxid egy szervetlen oxidvegyület, amelynek kémiai képlete Al2O3 Ez a legstabilabb és a természetben előforduló oxid alumínium. Általában timföldnek hívjuk. Ez a vegyület természetesen kristályos, alfa-polimorf fázisban fordul elő. Fehér szilárd anyagnak tűnik, kristályszerkezete trigonális. Ezenkívül a korund az alumínium-oxid természetben előforduló formája.
02. ábra: Alumínium-oxid
A vegyület tulajdonságait tekintve kiváló elektromos szigetelő, vízben nem oldódik, ellenáll az időjárás viszontagságainak és védi az alumínium fémfelületet a további oxidációtól. Ráadásul amfoter anyag. Azt jelenti; savakkal és bázisokkal egyaránt reagálhat, és semlegesítő reakciókon megy keresztül, sót és vizet képezve.
Az alumínium-oxidnak számos felhasználási területe van:
- Tűzálló anyagként
- Kerámia és csiszolóanyagok gyártásához
- Töltőanyagként műanyagokhoz
- Üveg összetevőjeként
- A gázáramok víz eltávolításához
- Sok szerves szintézisreakció katalizátoraként
- Alkatrészként festékekben stb.
Mi a különbség a cirkónium-oxid és az alumínium-oxid között?
A cirkónium-oxid elsősorban egy szervetlen oxidvegyület, amelynek kémiai képlete ZrO2, míg az alumínium-oxid egy szervetlen oxidvegyület, amelynek kémiai képlete Al2 O3 De mindenekelőtt a legfontosabb különbség a cirkónium-oxid és az alumínium-oxid között az, hogy a cirkónium-oxid monoklin kristályszerkezetben, míg az alumínium-oxid a trigonális kristályszerkezetben található.
Ezen túlmenően a cirkónium-oxid enyhén lúgos, mert lassan reagál olyan erős savakkal, mint a HF és a kénsav; az alumínium-oxid azonban amfoter, és savakkal és bázisokkal egyaránt reagálhat, sót és vizet képezve. További különbség a cirkónium-oxid és az alumínium-oxid között a reakcióképességük. Kémiailag a cirkónium-oxid nem reakcióképes, de az alumínium-oxid reakcióképes.
Összefoglaló – cirkónium-oxid vs alumínium-oxid
A cirkónium egy szervetlen oxidvegyület, amelynek kémiai képlete ZrO2 , míg az alumínium-oxid egy szervetlen oxidvegyület, amelynek kémiai képlete Al2 O3 A legfontosabb különbség a cirkónium-oxid és az alumínium-oxid között az, hogy a cirkónium-oxid monoklin kristályszerkezetben, míg az alumínium-oxid a trigonális kristályszerkezetben található.