Pseudo-boehmiet, ook wel pseudo-boehmiet genoemd, is een soort aluminiumhydroxide met fijne deeltjes, onvolledige kristallisatie, poreuze en dun gevouwen lamellen. Het heeft een goede hechting na het geleren en kan Y-Al, 0 produceren met een rijke poriestructuur na warmtebehandeling. Daarom heeft het katalytisch kraken van pseudo-boehmiet-bevattende gelerende (FCC) katalysator een rijke mesoporeuze structuur en een goed vermogen om zware olie te converteren.
Het kan worden gebruikt als het bindmiddel van een semi-synthetische Y-type moleculaire zeefkraakkatalysator van het zeldzame aardtype, het bindmiddel van vuurvaste vezels van aluminiumsilicaat, de katalysator voor alcoholdehydratatie tot ethyleen en oxyethaan, evenals de grondstof voor de productie van katalysatordrager , geactiveerd aluminiumoxide en andere aluminiumzouten.
Aluminiumhydroxide wordt ook wel gehydrateerd aluminiumoxide genoemd en de chemische formule is Al2O3 · nH2O. Wanneer n=1, Al2O3 · H2O wordt gehydrateerd aluminiumoxide genoemd, dat is onderverdeeld in drie soorten: diaspore, boehmiet en pseudo-boehmiet. Het belangrijkste verschil tussen boehmiet en pseudo-boehmiet is de korrelgrootte.
Alumina heeft veel kristalvormen en de kristalvormen van alumina bereid door aluminiumhydroxide onder verschillende omstandigheden te calcineren zijn verschillend γ- Al2O3 is een overgangsaluminiumoxide dat veel wordt gebruikt in de industrie, ook bekend als geactiveerd alumina. γ- Al2O3 heeft een groot specifiek oppervlak en kan worden gebruikt als drager voor meer metalen of metaaloxiden. De poriegrootte is instelbaar en de thermische stabiliteit is goed. Het wordt vaak gebruikt als katalysatordrager voor hydrogenering, reforming, methanolsynthese en andere reacties.
Op dit moment wordt het meeste industriële geactiveerde aluminiumoxide verkregen door pseudo-boehmiet te calcineren, dat veel wordt gebruikt in de olieraffinage en de auto-industrie. Aluminiumoxide met grote poriegrootte moet eerst boehmiet of pseudo-boehmiet-precursor met een groot specifiek oppervlak bereiden. De morfologie en deeltjesgrootte van pseudo-boehmiet bepalen de morfologie en het specifieke oppervlak van aluminiumoxide. Momenteel omvatten de bereidingsmethoden van pseudo-boehmiet voornamelijk de zuurprecipitatiemethode, de alkaliprecipitatiemethode, de alcoholaluminiummethode en de natriumaluminaat-kooldioxidemethode.
Het bovenstaande gaat over het verschil tussen pseudo-boehmiet en boehmiet. Als een andere belangrijke voorloper van geactiveerd aluminiumoxide heeft boehmiet een chemische samenstelling die vergelijkbaar is met pseudo-boehmiet. Het is een geactiveerde aluminiumoxide-precursor met een hoge orde en volledige kristallisatie, dus het heeft een betere stabiliteit dan pseudo-boehmiet.

