氧化铝结构式
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常用名 | 氧化铝 | 英文名 | Aluminum oxide |
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CAS号 | 1344-28-1 | 分子量 | 101.961 | |
密度 | 3.97 | 沸点 | 2980ºC | |
分子式 | Al2O3 | 熔点 | 2050ºC | |
MSDS | 中文版 美版 | 闪点 | 2980°C | |
符号 |
GHS02, GHS07 |
信号词 | Danger |
氧化铝用途用于抛光磨料、人造牙齿、人造骨骼、磁带、显像管、红蓝宝石、电气用高密度陶瓷基片等 用于制造人造宝石,YAG激光晶体的主要配件和集成电路基板。用作分析试剂以及高压钠灯电弧管高级陶瓷原料。 用于锻造的加热炉、均热炉等工业用的高温炉。可作密封材料和填充材料。还可作强化用补强纤维, 窑炉的炉衬,电子元件(IC板、铁氧体)的煅烧炉等。
用作催化剂和催化剂载体,是石油炼制和石油化工中主要的催化剂和载体。还用作空气及其他气体的脱湿剂,变压器油和透平油的脱酸剂。 用于稀土三基色荧光粉、长余辉荧光粉原料、亚微米/纳米级研磨材料等 用于功能陶瓷、电子陶瓷、激光材料、吸附剂、层析用等 用作分析试剂、催化剂 可用作研磨材料和耐火材料 用作干燥剂、吸附剂、催化剂载体 用作硅酸铝纤维结合剂、催化剂载体、纺织助剂等 用作催化剂载体、催化剂、粘结剂等 制药厂生产VB12作吸附剂,油漆工业中的填料,在石油工业中可作助燃剂 广泛用于生产高铝陶瓷和高档耐火材料及电子原器件、火花塞、电容器、刚玉制品、陶瓷器具、耐磨模具等 用作柱色谱吸附剂、抛光剂、硅晶切片粘合剂 用于薄层色谱分析,也用作吸附剂和催化剂载体 更多
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中文名 | 氧化铝 |
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英文名 | Aluminum oxide |
中文别名 | 三氧化二铝比表面积标准物 | 氧化铝G | 层析氧化铝 | 纳米级氧化铝 | 三氧化二铝 | 氧化铝棉 | DS 亚白刚玉 |
英文别名 | 更多 |
密度 | 3.97 |
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沸点 | 2980ºC |
熔点 | 2050ºC |
分子式 | Al2O3 |
分子量 | 101.961 |
闪点 | 2980°C |
精确质量 | 101.947823 |
LogP | 0.31860 |
外观性状 | 白色粉末 |
蒸汽压 | 17 mm Hg ( 20 °C) |
折射率 | 1.765 |
储存条件 | 应贮存于干燥、通风库房中,严防受潮。 |
稳定性 | 1.如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应,避免氧化物。 2.用氧化铝纤维强化金属时,与金属的溶合性良好。另外,对金属不引起化学反应,是理想的金属强化纤维。氧化铝纤维是多晶耐火纤维的一个重要品种。氧化铝纤维导热率、加热收缩率和热容量都较低。具有耐高温、高热的特性,长期使用温度为1300~1400℃,高于普通硅酸铝纤维(1000~1100℃),其最高使用温度为1500~1700℃。与碳纤维、碳化硅纤维等非氧化物纤维相比,氧化铝纤维不仅具有高强度、高模量、耐高温等优良性能,而且还有很好的高温抗氧化性、耐腐蚀性和电绝缘性。可在酸性环境、氧化气氛、还原气氛和真空条件下使用,对碱性环境也有一定耐蚀性,但易受铅蒸气和五氧化二钒的侵蚀。 3.易吸水但不潮解。为两性化合物。 4.能够导致呼吸困难,最好在通风橱中进行操作,在干燥和惰性条件下存储。 |
水溶解性 | INSOLUBLE |
分子结构 | 1、摩尔折射率:无可用的 2、摩尔体积(cm3/mol):无可用的 3、等张比容(90.2K):无可用的 4、表面张力(dyne/cm):无可用的 5、介电常数:无可用的 6、极化率(10-24cm3):无可用的 7、单一同位素质量:101.94782 Da 8、标称质量:102 Da 9、平均质量:101.9613 Da |
计算化学 | 1、 氢键供体数量:0 2、 氢键受体数量:3 3、 可旋转化学键数量:0 4、 拓扑分子极性表面积(TPSA):43.4 5、 重原子数量:5 6、 表面电荷:0 7、 复杂度:34.2 8、 同位素原子数量:0 9、 确定原子立构中心数量:0 10、 不确定原子立构中心数量:0 11、 确定化学键立构中心数量:0 12、 不确定化学键立构中心数量:0 13、 共价键单元数量:1 |
更多 | 1. 性状:白色粉末 2. 密度(g/mL,25/4℃):3.5-3.9 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):2045 5. 沸点(ºC,常压):未确定 6. 沸点(ºC,5.2kPa):2980 7. 折射率:未确定 8. 闪点(ºC):未确定 9. 比旋光度(º):未确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11. 蒸气压(kPa,25ºC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:不溶于水、醇、和醚,微溶于碱和酸。 |
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氧化铝毒理学数据: 主要的刺激性影响: 在皮肤上面:可能引起发炎。 在眼睛上面:可能引起发炎 致敏作用:没有已知的敏化作用。 氧化铝生态学数据: 对是水稍微有危害的不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。 |
符号 |
GHS02, GHS07 |
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信号词 | Danger |
危害声明 | H225-H319-H336 |
警示性声明 | P210-P261-P305 + P351 + P338 |
个人防护装备 | Eyeshields;Gloves;type N95 (US);type P1 (EN143) respirator filter |
危害码 (欧洲) | Xi |
风险声明 (欧洲) | R36/37/38 |
安全声明 (欧洲) | S24/25 |
危险品运输编码 | UN 1950 |
WGK德国 | - |
RTECS号 | BD1200000 |
危险类别 | 2.1 |
海关编码 | 2818200000 |
(1)其制备方法有酸法,碱法和醇铝法三种。目前国内主要采用碱法,少数厂家采用醇铝法。
酸法将硫酸铝配成6%的水溶液,加入中和槽中,再将液氨配成15%~20%的氨水,按计算量将氨水快速加入,在强烈搅拌下于室温反应40~60 min,至pH值达到8~9左右时,反应基本完成。将生成的沉淀物经压滤、用无离子水洗涤除去杂质离子,洗涤水中一般加少量氨水调节pH值为8~9,以防洗涤过程中氢氧化铝发生胶凝过程而引起物料损失。将洗涤过的沉淀物加入少量33%的硝酸溶液,在强烈搅拌下生成胶状料浆(此过程称为打浆)。再经喷雾干燥,将得到的微球形氢氧化铝挤条成型,在550℃下焙烧活化4h,即脱水形成活性氧化铝。其
(2)碱法把工业固体烧碱加水配成浓度为600 g/L的烧碱溶液,在50~80℃下加入氢氧化铝后升温至110℃,保温3 h进行反应,将所得溶液用水稀释至含氧化铝为100g/L,静置0.5~1h,经过滤,除去氢氧化铁等不溶性杂质,再将清液和20%硝酸溶液按照一定比例进行中和反应,温度控制在30~50℃下,控制pH 7~7.5,反应10 min 左右以后,再将反应液在常温搅拌下老化2h,经过滤、用无离子水多次洗涤、于110℃烘干、挤条成型、干燥、500℃活化4h,制得活性氧化铝。其
(3)醇铝法将金属铝片加入异丙醇溶液中进行反应,生成异丙醇铝,通过水蒸气鼓泡(入口温度180℃,水解温度175℃),使异丙醇铝水解,生成水合氧化铝,经熟化、过滤、于100℃干燥、500℃脱水活化,制得活性氧化铝。其
(4)高温快脱法:将氢氧化铝(水合氧化铝)经高温快速脱水、成型、水热处理及干燥后制得成品。
(5)炭化铝胶法:将氢氧化铝和氢氧化钠混合,再经中和、二氧化碳碳化、水洗、压滤、干燥、粉碎、捏合、挤条、干燥、煅烧等过程制得成品。
(6)喷雾干燥法:将氢氧化铝与工业硫酸反应,再经碱液中和、水洗、喷雾干燥、煅烧等过程制得成品。
(7)油柱成型法:将铝锭用工业盐酸溶解,再经油柱成球、水洗、干燥、煅烧等过程制得成品。
制备过程中各种条件,特别是沉淀条件对产品的晶型、表面积、孔结构等影响很大,一般地,低温、低 pH 值下易得到无定形氢氧化铝及拟薄水铝石,高 pH 值易生成三水铝石。拟薄水铝石在 430~500℃下,煅烧得到γ-Al2O3,β三水铝石在 300℃煅烧得到 η-Al2O3。
图XIII-14 氢氧化铝的脱水途径
(8)高纯铵明矾热解法以硫酸铝、硫酸铵为原料合成铵明矾(硫酸铝铵),经脱水、热解生成氧化铝,再经转相制得γ-,α-氧化铝。
利用有机铝化合物聚合生成黏稠的聚铝氧烷溶液,将聚铝氧烷溶液进行干式纺丝,得到有机铝化合物纤维,再经煅烧制得氧化铝纤维。
使有机铝化合物聚合,生成黏稠的聚铝氧烷溶液,将其利用普通的干式纺丝法,制成有机铝化合物纤维。再经煅烧制得氧化铝纤维。
9.制法 方法1.用蒸馏水溶解结晶硫酸铝,然后在不断搅拌下慢慢加入硫酸铵溶液,制得硫酸铝铵:
然后加热至100~200℃,除去结晶水后,研成粉末进行高温灼烧,开始在800℃ 灼烧,然后升温至1250~1300℃灼烧4h,冷却后即得氧化铝:
海关编码 | 2818200000 |
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Aluminium oxide,acidic,Brockmann I |
actinomycin-V |
dialuminium trioxide |
Aluminum Oxide |
ACTINOMYCIN X2 |
Al2O3 |
Aluminium oxide,neutral,Brockmann I |
activated alumina |
Aluminium oxide,weakly acidic,Brockmann I |
Aluminium(III) oxide |
MFCD00003424 |
Brockmann 1 |
EINECS 215-691-6 |
Alumina |