Алюминиевый фильтр для воды обладает коррозионной стойкостью, термостойкостью, высокой механической прочностью, не выделяет растворенных вредных веществ, не вызывает вторичного загрязнения, не деформирует микропоры под действием давления жидкости, легко очищается и регенерируется, а также отличается длительным сроком службы.
Алюминиевый фильтр для воды состоит из множества одинаковых и бесчисленных микропор. Когда расплавленный металл проходит через эти крошечные поры, взвешенные вещества, коллоидные частицы и макромолекулярные органические вещества задерживаются на поверхности Керамический пенопластовый фильтр, при этом жидкость проходит через микропористый канал, вызывая различные физические эффекты, что позволяет обеспечить очистку методом механической фильтрации, а также диффузию, флюидизацию и другие процессы.

В зависимости от степени чистоты алюминий можно разделить на следующие три категории.
1) Первичный алюминий. Обычно под этим термином понимается алюминий, получаемый в промышленных электролитических ячейках методом электролиза расплавленной соли; его чистота, как правило, составляет 99,5–99,8%. Это массовый промышленный продукт, который не включает в себя легированные сплавы.
2) Рафинированный алюминий. Как правило, получается в трёхслойных электролизерах для жидкостной рафинации. В рафинировочной ванне в качестве анода используется сплав, состоящий из первичного алюминия и меди, а в качестве электролита — криолит-хлорид бария. Чистота рафинированного алюминия, осаждающегося на катоде, обычно превышает 99,99%.
3) Алюминий высокой чистоты. Его производство в основном осуществляется методом зональной плавки. В качестве сырья для получения алюминия высокой чистоты с массовой долей примесей, не превышающей 1×10⁻⁶, используется рафинированный алюминий. Алюминий высокой чистоты можно также получить путем сочетания электролиза органоалюминиевых соединений и зональной плавки.
Рафинированный алюминий обладает многими превосходными свойствами по сравнению с первичным алюминием. С повышением чистоты улучшаются проводимость, пластичность, отражательная способность и коррозионная стойкость алюминия, что в основном связано с ростом кристаллитов алюминия. Среди этих свойств наиболее ценным является его коррозионная стойкость. Коррозионная стойкость рафинированного алюминия примерно в 9 раз превышает аналогичный показатель первичного алюминия. Чем выше чистота алюминия, тем плотнее поверхностная оксидная пленка, тем прочнее связь с внутренними атомами алюминия и тем выше коррозионная стойкость.
Алюминий — это материал с очень низкой магнитной проницаемостью, обладающий хорошими электромагнитными свойствами в переменных магнитных полях. Чем выше степень очистки, тем ниже магнитная проницаемость и тем лучше теплопроводность при низких температурах. Поэтому рафинированный алюминий и алюминий высокой чистоты находят особое применение в таких областях, как низкотемпературная электротехника, низкотемпературные электромагнитные компоненты и электроника. Рафинированный алюминий в основном используется в некоторых высокотехнологичных отраслях и научных исследованиях, главным образом для производства рафинированной алюминиевой фольги, получения блестящих алюминиевых сплавов, специальных алюминиевых сплавов, а также для волочения и напыления проволоки, причём наиболее широкое применение он находит в электронной промышленности.






