มีหลายวิธีในการเตรียมอลูมินา ตามวัตถุดิบที่แตกต่างกันมีการใช้กันทั่วไปวิธีการเตรียมการดังต่อไปนี้: (1) การเตรียมจากเกลืออลูมิเนียมหรือ aluminates รวมทั้งการตกตะกอนอัลคาไลน์ (เช่นวิธีการที่เป็นกรด) นั่นคือการใช้ด่างจากสารละลายเกลืออลูมิเนียมการตกตะกอนของอลูมิไฮเดรทและ (เช่นกระบวนการด่าง) เช่นการตกตะกอนของอะลูมินาโมโนไฮเดรทจากสารละลายอะลูมิเนตด้วยกรด (2) การเตรียมจากอลูมิเนียมแอลกอฮอล์ (3) การเตรียมจากอลูมิเนียมมัลกัม เมื่ออลูมินาถูกจัดเตรียมโดยวิธีกรดความบริสุทธิ์ของเกลืออลูมิเนียมวัตถุดิบจะต้องสูงมาก การเตรียมพีเทียมโบฮีทด้วยวิธีคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวิธีการที่ค่อนข้างน้อย ใช้ปฏิกิริยาของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และโซเดียมเมตาคาลูมินาเพื่อเตรียมอลูมินาและวิธีการนี้ง่ายต่อการใช้งาน มลพิษไม่มีค่าใช้จ่ายต่ำเป็นวิธีที่นิยมมาก วิธีการทำคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวิธีการหนึ่งในการเตรียมอลูมินาด้วยวิธีด่าง มันคือการผ่านการแก้ปัญหา NaA102
CO2 เกิดขึ้นเนื่องจากวิธีนี้ใช้สารละลาย NaA102 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบในการทำปฏิกิริยาซึ่งเป็นเส้นทางกระบวนการต้นทุนต่ำสุดและมีมลพิษน้อยต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นวิธีการที่มีแนวโน้มมากขึ้น ดังนั้นวิธีการนี้มีการศึกษาจำนวนมากดังนั้นจึงมีการเรียกโดยเฉพาะวิธีการคาร์บอนไดออกไซด์ สารอลูมินาที่เตรียมจากสารละลายโซเดียมอะลูมิเนตกับคาร์บอนไดออกไซด์สามารถทำออกเป็นอลูมินาที่ใช้งานได้โดยมีปริมาณ Na20 ต่ำกว่า อะลูมิเนียมที่มีปริมาตรรูพรุนและขนาดรูพรุนต่างกันสามารถหาได้โดยการควบคุมสภาวะของอุณหภูมิคาร์บอนไดออกไซด์อัตราการเผาผลาญคาร์บอนไดออกไซด์และความเป็นกรด - ด่าง นอกจากนี้อลูมินาที่เตรียมด้วยวิธีการทำคาร์บอนไดออกไซด์ยังมีข้อได้เปรียบของพื้นที่ผิวเฉพาะที่มีขนาดใหญ่ความบริสุทธิ์สูงความต้านทานการสึกกร่อนที่ดีและกิจกรรมการเร่งปฏิกิริยาสูง

Pseudo boehmite หรือที่เรียกว่า pseudoboehmite หรือ pseudoboehmite เป็นผลึกอลูมินาที่มีโมเลกุลน้ำคริสตัลขนาด 1.8-2.5 โมเลกุล
เป็นเฟสผลึกที่เกิดขึ้นในอะลูมิเนียมไฮไดรด์สังเคราะห์มากที่สุด มันเป็นสถานะการเปลี่ยนแปลงของอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์และคริสตัลของมันไม่สมบูรณ์ รูปแบบผลึกทั่วไปคือแผ่นบาง ๆ ที่มีริ้วรอย เมื่อเทียบกับอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ pseudoboehmite มีโมเลกุลของน้ำผลึกที่ไม่สมบูรณ์และมีคุณสมบัติพิเศษมากมาย ยกตัวอย่างเช่นโมเลกุลของ pseudo-boehmite มีโครงสร้างเครือข่ายเชิงพื้นที่มีรูขุมขนกว้างพื้นผิวเฉพาะที่พัฒนาขึ้นและ thixotropy ของสารคอลลอยด์หนืดในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรด คุณสมบัติทั้งหมดนี้ทำให้ pseudoboehmite แตกต่างจากอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์อย่างสิ้นเชิง
ในกระบวนการกลั่นและเคมีภัณฑ์ที่ทันสมัยกว่า 90% ของปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นจากกระบวนการเร่งปฏิกิริยาดังนั้นตัวเร่งปฏิกิริยากลายเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนากระบวนการใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สำหรับการกลั่นและสารเคมี ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นของแข็งมักใช้ในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันและประกอบไปด้วยผู้ขนส่งและส่วนประกอบที่ใช้งานอยู่ ผู้ให้บริการเป็นส่วนประกอบเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นของแข็งและสามารถทำงานเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวเฉพาะเพิ่มความต้านทานความร้อนและความแข็งแรงทางกลและเป็นสารช่วยกระจายตัวสารยึดเกาะหรือสารยึดเกาะของส่วนประกอบที่ใช้งานได้

