硼酸铝

硼酸铝 基本信息
CAS号 61279-70-7 分子式 AlBO2
分子量 69.79130 精确质量  69.98070
PSA  40.13000 LogP  -0.61840

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CAS号:
61279-70-7
分子式:
AlBO2
分子量:
69.79130
中文名称:
硼酸铝
英文名称:
alumanyloxy(oxo)borane
中文别名:
硼酸铝;
1,2-Propanediol, 3-amino-, (2S)-;
Amino-1,2-propanediol, (S)-3-;
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol;
(S)-3-Amino-1,2-propanediol;
N,N'-Bis-(2,2,6,6 Tetramethyl-4-Piperidyl)Hexamethylenediamine;
N,N'-Bis(2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-Yl)Hexane-1,6-Diamine;
N,N'-Bis-(2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidinyl)-1,6-Hexadiamine;
N N'-Bis(2 2 6 6-Tetramethyl-4- &;
N,N'-Bis-(2,2,6,6 Tetramethyl-4-Piperidyl)Hexamethylenediamine(Hmbtad);
N,N'-Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidinyl)-1,6-Hexandiamine;
N,N'-Bis-(2,2,6,6-Tetramethyl-;
1,6-Hexanediamine, N,N-Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidinyl)-;
N,N''-Bis-(2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidinyl)-1,6-Hexanediamine(Hmbtad);
N,N''-Bis-(2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidyl)-1,6-Hexamethylenediamine;
N,N'-Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidinyl)-1,6-Hexandiamin;
N,N-Bis-(2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidinyl)-Hexamethylenediamine;
N,N'-Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidinyl)Hexanediamine;
N,N'-Bis(2,2,6,6-Tetrameth;
HMBTAD
英文别名:
alumanyloxy(oxo)borane;
$l^{2}-alumane;
oxoborinic acid;
Aluminum borate;
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol;
(S)-3-Amino-1,2-propanediol;
N,N'-Bis-(2,2,6,6 Tetramethyl-4-Piperidyl)Hexamethylenediamine;
N,N'-Bis(2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-Yl)Hexane-1,6-Diamine;
N,N'-Bis-(2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidinyl)-1,6-Hexadiamine;
N N'-Bis(2 2 6 6-Tetramethyl-4- &;
N,N'-Bis-(2,2,6,6 Tetramethyl-4-Piperidyl)Hexamethylenediamine(Hmbtad);
N,N'-Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidinyl)-1,6-Hexandiamine;
N,N'-Bis-(2,2,6,6-Tetramethyl-;
1,6-Hexanediamine, N,N-Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidinyl)-;
N,N''-Bis-(2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidinyl)-1,6-Hexanediamine(Hmbtad);
N,N''-Bis-(2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidyl)-1,6-Hexamethylenediamine;
N,N'-Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidinyl)-1,6-Hexandiamin;
N,N-Bis-(2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidinyl)-Hexamethylenediamine;
N,N'-Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidinyl)Hexanediamine;
N,N'-Bis(2,2,6,6-Tetrameth;
HMBTAD
精确分子量/精确质量:
69.98070
极性分子表面积/PSA:
40.13000
油水分配系数/LogP:

LogP值指的是某物质在正辛醇/水两相体系中的分配系数的对数值,反映了物质在油水两相中的分配情况。其中、LogP值越大,说明该物质越亲油;反之,LogP值越小,则说明该物质越亲水。
InChI:
InChI=1/Al.BHO2.2H/c;2-1-3;;/h;2H;;/rAlH2.BHO2/c;2-1-3/h1H2;2H

生产制备方法及用途展开↓

制备方法


1.硼酸铝晶须的制备方法主要有气相法、熔融法、助融法等。熔融法是将氧化铝和硼酸或氧化硼混合,在2100℃下熔融,然后冷却,成长为晶须。气相法是在1000~1400℃下,将水蒸气通入到气体状态的氟化铝和氧化硼中,得到硼酸铝晶须。 熔融法是将氧化铝与氧化硼在1200~1400℃下反应,氧化硼同时起助熔剂的作用,最终得到硼酸铝晶须。该法只能得到大尺寸的晶须。由于氧化硼同时起助熔剂作用,使生成的晶须熔解,吸收率降低。或者在氧化铝和氧化硼中加入助熔剂(如碱金属氯化物、硫酸盐或碳酸盐),在1000~1200℃下成长为晶须。反应后,用水处理,除去助熔剂,分离出晶须。水热法是先制备硼酸铝凝胶,再对凝胶进行水热处理,制得硼酸铝晶须。 2.熔融法 氧化铝和硼酸或氧化硼混合,在2100℃下熔融,然后冷却,成长为晶须。 3.气相法 在1000~1400℃下,将水蒸气通入到气体状态的氟化铝和氧化硼中,得到硼酸铝晶须。该法不易操作。 4.内部熔融法 将氧化铝或者在高温下生成氧化铝的化合物与氧化硼在1200~1400℃下反应,氧化硼同时起助熔剂的作用。最终得到硼酸铝晶须。该法只能得到大尺寸的晶须。并且,由于氧化硼同时起助熔剂作用,使生成的晶须熔解,收率降低。 5.外部熔融法 1000℃以上,在氧化铝和产生氧化硼的原料中加入与反应无关的助熔剂(如碱金属氯化物、硫酸盐或碳酸盐)。在1000~11200℃下,成长为晶须。反应后,用水处理,除去助熔剂,分离出晶须。反应温度为800~1000℃时,得到硼酸铝晶须。 6.以三碱硫酸铝[M3Al(SO4)3](M为碱金属)与硼的氧化物、含氧酸或碱金属硼酸盐为原料,以铝和硼的摩尔比为6∶4~9∶2进行混合,该混合物在700~1200℃范围内反应,得到硼酸铝晶须。

合成制备方法


1.硼酸铝晶须的制备方法主要有气相法、熔融法、助融法等。熔融法是将氧化铝和硼酸或氧化硼混合,在2100℃下熔融,然后冷却,成长为晶须。气相法是在1000~1400℃下,将水蒸气通入到气体状态的氟化铝和氧化硼中,得到硼酸铝晶须。 熔融法是将氧化铝与氧化硼在1200~1400℃下反应,氧化硼同时起助熔剂的作用,最终得到硼酸铝晶须。该法只能得到大尺寸的晶须。由于氧化硼同时起助熔剂作用,使生成的晶须熔解,吸收率降低。或者在氧化铝和氧化硼中加入助熔剂(如碱金属氯化物、硫酸盐或碳酸盐),在1000~1200℃下成长为晶须。反应后,用水处理,除去助熔剂,分离出晶须。水热法是先制备硼酸铝凝胶,再对凝胶进行水热处理,制得硼酸铝晶须。

2.熔融法 氧化铝和硼酸或氧化硼混合,在2100℃下熔融,然后冷却,成长为晶须。

3.气相法 在1000~1400℃下,将水蒸气通入到气体状态的氟化铝和氧化硼中,得到硼酸铝晶须。该法不易操作。

4.内部熔融法 将氧化铝或者在高温下生成氧化铝的化合物与氧化硼在1200~1400℃下反应,氧化硼同时起助熔剂的作用。最终得到硼酸铝晶须。该法只能得到大尺寸的晶须。并且,由于氧化硼同时起助熔剂作用,使生成的晶须熔解,收率降低。

5.外部熔融法 1000℃以上,在氧化铝和产生氧化硼的原料中加入与反应无关的助熔剂(如碱金属氯化物、硫酸盐或碳酸盐)。在1000~11200℃下,成长为晶须。反应后,用水处理,除去助熔剂,分离出晶须。反应温度为800~1000℃时,得到硼酸铝晶须。

6.以三碱硫酸铝[M3Al(SO4)3](M为碱金属)与硼的氧化物、含氧酸或碱金属硼酸盐为原料,以铝和硼的摩尔比为6∶4~9∶2进行混合,该混合物在700~1200℃范围内反应,得到硼酸铝晶须。

用途简介


1.硼酸铝晶须性能稳定、机械性能优越、可适用性大。可作为塑料、金属和陶瓷等的补强材料,用于航天、航空、建材、汽车等领域。用作增强材料时,对模具磨损小,对微小复杂形状的塑料制品的增强作用更明显,当达到30%(重量)含量时,机械强度可增强1倍以上,而拉伸弹性模量可增大两倍以上。用作轻金属的增强材料,拉伸强度可增强3倍以上。硼酸铝晶须还可用于耐火阻燃涂层、催化剂基体材料、电子材料及电磁波屏蔽材料。硼酸铝晶须对中子的吸收能力强, 防止因核变反应引起的中子辐射。 2.可用作塑料、金属和陶瓷等的补强材料。作为塑料补强剂使用时,与玻璃纤维相比,对微小、复杂形状的塑料成型品可以起到补强作用,赋予制品等方向性。亦可作聚碳酸酯树脂的补强材料。

用途


1.硼酸铝晶须性能稳定、机械性能优越、可适用性大。可作为塑料、金属和陶瓷等的补强材料,用于航天、航空、建材、汽车等领域。用作增强材料时,对模具磨损小,对微小复杂形状的塑料制品的增强作用更明显,当达到30%(重量)含量时,机械强度可增强1倍以上,而拉伸弹性模量可增大两倍以上。用作轻金属的增强材料,拉伸强度可增强3倍以上。硼酸铝晶须还可用于耐火阻燃涂层、催化剂基体材料、电子材料及电磁波屏蔽材料。硼酸铝晶须对中子的吸收能力强, 防止因核变反应引起的中子辐射。

2.可用作塑料、金属和陶瓷等的补强材料。作为塑料补强剂使用时,与玻璃纤维相比,对微小、复杂形状的塑料成型品可以起到补强作用,赋予制品等方向性。亦可作聚碳酸酯树脂的补强材料。

物化性质展开↓

稳定性相关:

密度为2.93g/cm3,熔点为1440~1460℃,耐热温度1200℃,莫氏硬度为7,拉伸强度为7.84GPa,拉伸弹性模量为392GPa。具有高的弹性率,良好的机械强度、耐热性、耐化学药品性、耐酸性(在1mol/L盐酸中、70℃下稳定)、电绝缘性和中子吸收性能。硼酸铝晶须具备高于钛酸钾晶须的弹性率和强度。

其它信息:

1.性状:极微细的单结晶。组成式为xAl2O3·yB2O3。常有三种形态的化合物:9Al2O3·2B2O3,2Al2O3·B2O3,Al2O3·B2O3。Al2O3·B2O3存在于天然矿物中。工业晶须为9Al2O3·2B2O3。白色粉末。

安全信息展开↓

海关代码:
2840200000

分子结构与计算化学数据展开↓

计算化学数据


1.疏水参数计算参考值(XlogP):无

2.氢键供体数量:0

3.氢键受体数量:2

4.可旋转化学键数量:0

5.互变异构体数量:无

6.拓扑分子极性表面积26.3

7.重原子数量:4

8.表面电荷:0

9.复杂度:20

10.同位素原子数量:0

11.确定原子立构中心数量:0

12.不确定原子立构中心数量:0

13.确定化学键立构中心数量:0

14.不确定化学键立构中心数量:0

15.共价键单元数量:1

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