Le trihydrate d'aluminium (ATH) forme également un précipité gélatineux dans l'eau.
L'ajout de trihydrate d'aluminium (ATH) aux résines de coulée / coulée de surface permettra de créer un objet plus résistant à la chaleur et d'augmenter les propriétés ignifuges du matériau coulé.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) doit être incorporé en grande quantité, ce qui peut altérer les propriétés mécaniques et électriques du polymère.
Numéro CAS : 21645-51-2
Formule moléculaire : AlH3O3
Numéro EINECS : 244-492-7
Synonymes : Dialume, Trihydroxyaluminium, Trihydrate d'aluminium (ATH), Gibbsite (Al(OH)3), Hydroxyde d'aluminium (Al(OH)3), Poudre d'hydroxyde d'aluminium, Gel humide d'hydroxyde d'aluminium, Gel d'hydroxyde d'aluminium, Suspension colloïdale, Oxyde d'aluminium hydraté, Oxyde d'aluminium trihydraté, Oxyde d'aluminium (Al2O3), hydrate, Oxyde d'aluminium trihydraté, Alumine trihydratée, Alumine amorphe, Acide aluminique (H3AlO3), Hydroxyde d'aluminium(3+), Hydroxyde d'aluminium(III), Aluminium trihydraté, Trihydroxyaluminium, Hydroxyde d'aluminium, Amphojel, Alugel, Alugelibye, Calmogastrin, Tricreamalate, Alumigel, Amphogel, Higilite, Hydrafil, Liquigel, Trisogel, Alusal, Apyral, Apyral B, Apyral 2, Apyral 4, Apyral 8, Apyral 15, Apyral 24, Apyral 25 Apyral 40, Apyral 60, Apyral 90, Apyral 120, Apyral 120VAW, Amberol ST 140F, Martinal A, Martinal A/S, Martinal FA, Alolt 8, Alolt 80, Alolt 90, Higilite H 31S, Higilite H 32, Higilite H 42, Hydral 705, Hydral 710, Hychol 705, Alcoa C 31, Alcoa C 33, Alcoa C 330, Alcoa C 331, Alcoa C 333, Alcoa C 385, Alcoa H 65, Alcoa 331, Alcoa 710, Alcoa AS 301, Alcoa A 325, AKP-DA, Reheis F 1000, Aluminium britannique AF 260 BACO AF 260, AF 260, AC 714KC, AC 450, AE 107, P 30BF, GHA 331, GHA 332, GHA 431, C 31, C 33, C 31C, C 31F, C-31-F, H 46, CI 77002, CI 77002, AKP-DA, Dialume (TN), ALterna GEL (TN), ATH de masse, 3,6 µm, ATH de masse, 4 µm, ATH de masse, 6 µm, ATH de masse, 7,5 µm, ATH de masse, 8,5 µm, ATH de masse, 9 µm, ATH de masse, 11 µm, ATH de masse, 14 µm, ATH de masse, 15 µm, ATH de masse, 19 Alumine trihydratée (ATH) broyée, 20 µm, 22 µm, 25 µm, 90 µm, 25 µm, non broyée, 55 µm, 95 µm, 6 µm, 10 µm, 14 µm, 20 µm, alumine tabulaire, alumine calcinée, nanopoudre d'hydroxyde d'aluminium, hydroxyde d'aluminium - ALUGEL A211, hydroxyde d'aluminium - ALUGEL A215, hydroxyde d'aluminium - ALUGEL A503, hydroxyde d'aluminium - ALUGEL A611, Hydroxyde d'aluminium - ALUGEL A621, Hydroxyde d'aluminium - ALUGEL A651, Hydroxyde d'aluminium - ALUGEL A661, Hydroxyde d'aluminium - ALUGEL A671, Hydroxyde d'aluminium - ALUGEL A681, Gel d'hydroxyde d'aluminium, suspension colloïdale
Le trihydrate d'aluminium (ATH) est un sel inorganique utilisé comme antiacide.
Le trihydrate d'aluminium (ATH) est un composé basique qui agit en neutralisant l'acide chlorhydrique dans les sécrétions gastriques.
L'aluminium trihydraté (ATH), également connu sous le nom d'aluminium trihydraté (ATH) ou d'alumine trihydratée, est une poudre blanche, inodore et insoluble de formule chimique Al(OH)3.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) est souvent associé à son rôle d'ignifugeant non halogéné et de suppresseur de fumée, et ce à juste titre, car l'hydroxyde d'aluminium (ATH) est l'additif ignifuge le plus vendu au monde.
Ce trihydrate d'aluminium (ATH) peut être converti en oxyde d'aluminium ou en alumine par calcination.
Parmi les charges courantes utilisées dans le moulage des plastiques, du caoutchouc, des PRF, des SMC, des DMC et autres polymères, seul le trihydrate d'aluminium (ATH) possède des propriétés ignifuges et de suppression de la fumée, tout en étant un extenseur de résine économique.
Alumina Chemical & Castables est le principal développeur et transformateur de trihydrate d'aluminium (ATH).
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) est la forme de sel d'hydroxyde d'aluminium conçue pour l'ingestion orale.
L'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) est parfois utilisé pour traiter, contrôler ou gérer des niveaux élevés de phosphate dans l'organisme.
L'aluminium trihydraté (ATH) est également utilisé avec un régime pauvre en phosphate pour prévenir la formation de calculs urinaires de phosphate.
On trouve également du trihydrate d'aluminium (ATH) dans les produits de soins personnels et les applications industrielles.
Le trihydrate d'aluminium (ATH) est utilisé comme antiacide et inclus comme adjuvant dans certains vaccins.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) agit comme retardateur de flamme et suppresseur de fumée en raison de ses propriétés thermodynamiques.
L'hydrate d'aluminium (ATH) est une déshydratation endothermique qui refroidit les pièces en plastique et en caoutchouc et dilue avec de la vapeur d'eau les gaz combustibles qui s'échappent.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) est une poudre inorganique blanche, fine et cristalline, non hygroscopique.
L'aluminium est le métal le plus abondant de la croûte terrestre et se trouve toujours combiné à d'autres éléments tels que l'oxygène, le silicium et le fluor. (L739, L740, L756)
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) est utilisé dans les résines polyester ; cependant, avec l'attention accrue portée aux émissions de fumée et de vapeurs toxiques, l'hydroxyde d'aluminium (ATH) a trouvé une application à grande échelle dans le vinyle comme substitut non toxique et à faible émission de fumée de l'antimoine, ainsi que dans le polyuréthane, le latex, les systèmes de mousse néoprène, le caoutchouc, l'isolation des fils et câbles, les revêtements muraux et de sol en vinyle et les époxydes.
L'hydroxyde d'aluminium est la forme la plus stable de l'aluminium.
L'aluminium trihydraté (ATH) est utilisé pour soulager les brûlures d'estomac, les aigreurs d'estomac, les indigestions acides, les ulcères d'estomac, les douleurs des ulcères peptiques et pour favoriser la cicatrisation des ulcères peptiques.
L'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH), Al(OH)3, se trouve dans la nature sous la forme du minéral gibbsite (également connu sous le nom d'hydrargillite) et de ses trois polymorphes beaucoup plus rares : la bayerite, la doyleite et la nordstrandite.
La solubilité de l'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) dans l'eau et les solvants organiques est très faible.
Le trihydrate d'aluminium (ATH) est le retardateur de flamme (FR) le plus utilisé dans diverses applications finales.
Le résidu d'oxyde métallique restant possède une surface interne élevée où les particules de suie, respectivement les hydrocarbures aromatiques polycycliques, sont absorbées, faisant de l'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) également un agent anti-fumée.
L'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) est largement utilisé dans l'industrie du papier comme agent de blanchiment en remplacement du dioxyde de titane.
L'aluminium trihydraté (ATH) est également utilisé dans l'industrie des peintures.
L'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) est également utilisé comme charge ignifuge pour les applications polymères.
L'aluminium trihydraté (ATH) utilisé commercialement est fabriqué par le procédé Bayer qui consiste à dissoudre de la bauxite dans de l'hydroxyde de sodium à des températures allant jusqu'à 270 °C (518 °F).
L'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) est choisi pour ces applications car il est incolore (comme la plupart des polymères), peu coûteux et possède de bonnes propriétés ignifuges.
Le trihydrate d'aluminium (ATH) se décompose à environ 180 °C (356 °F), absorbant une quantité considérable de chaleur au cours du processus et dégageant de la vapeur d'eau.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) peut remplacer jusqu'à 25 % du pigment de dioxyde de titane et constitue donc un agent d'extension économique réduisant les coûts de production.
Dans le PVC plastifié, l'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) finement précipité est utilisé comme retardateur de flamme et suppresseur de fumée.
L'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) est très efficace comme agent anti-fumée dans une large gamme de polymères, notamment dans les polyesters, les acryliques, l'acétate d'éthylène-vinyle, les époxydes, le polychlorure de vinyle (PVC) et le caoutchouc.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) se dissocie suffisamment dans de nombreux types d'émail pour être utile comme source d'Al2O3 pour la fusion (plus la taille des particules est fine, mieux c'est).
L'aluminium trihydraté (ATH) reste mieux en suspension dans les barbotines de glaçure et possède de meilleures qualités adhésives ; de plus, l'utilisation d'alumine hydratée dans les glaçures et les verres peut favoriser une opération d'affinage en coalescent les bulles de gaz finement dispersées.
Les types de trihydrate d'aluminium (ATH) plus grossiers produits par broyage sont utilisés en grande quantité dans les applications thermodurcissables.
Les résines coulées et les produits renforcés de fibres de verre comme le BMC (Bulk Moulding Compounds) et le SMC (Sheet Moulding Compounds) sont utilisés dans les appareils électriques et électroniques ainsi que dans les applications de construction.
L'ajout de trihydrate d'aluminium (ATH) à un émail peut également rehausser la couleur des roses Cr-Al.
L'ajout de quantités plus importantes de fines particules peut conférer un aspect mat si l'émail est capable de les dissoudre (l'alumine provenant du kaolin, du feldspath et des frittes est évidemment plus pratique car ces matériaux se décomposent facilement dans les émaux fondus).
Le trihydrate d'aluminium (ATH) est utilisé comme antiacide chez l'homme et les animaux (principalement les chats et les chiens).
La couche d'oxyde agit comme une barrière protégeant le polymère contre toute décomposition ultérieure.
L'aluminium trihydraté (ATH) est disponible dans le commerce avec des tailles de grains allant de 0,5 à 80 µm en taille de particules médiane (D50).
Dans les fils et câbles ignifuges sans halogène (HFFR), l'un des plus grands marchés pour le trihydrate d'aluminium (ATH), le trihydrate d'aluminium précipité fin (ATH) est utilisé dans le trihydrate d'aluminium (ATH) et l'isolation.
Le principe de fonctionnement est basé sur la décomposition thermique du trihydrate d'aluminium (ATH) en oxyde d'aluminium et en eau.
L'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) est préféré à d'autres alternatives telles que le bicarbonate de sodium car, étant insoluble, l'Al(OH)3 n'augmente pas le pH de l'estomac au-dessus de 7 et ne déclenche donc pas la sécrétion excessive d'acide par l'estomac.
Le trihydrate d'aluminium (ATH) réagit avec l'excès d'acide dans l'estomac, réduisant l'acidité du contenu de l'estomac, ce qui peut soulager les symptômes des ulcères, des brûlures d'estomac ou de la dyspepsie.
L'aluminium trihydraté (ATH) peut provoquer de la constipation, car les ions aluminium inhibent les contractions des cellules musculaires lisses du tube digestif, ralentissant le péristaltisme et allongeant le temps nécessaire au passage des selles dans le côlon.
L'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) est formulé pour minimiser ces effets grâce à l'inclusion de concentrations égales d'hydroxyde de magnésium ou de carbonate de magnésium, qui ont des effets laxatifs compensatoires.
Le trihydrate d'aluminium (trihydrate d'aluminium (ATH)) est initialement dérivé du minerai de bauxite, avant d'être raffiné en une fine poudre blanche.
L'aluminium trihydraté (ATH) est initialement dérivé du minerai de bauxite, avant d'être raffiné en une fine poudre blanche.
Les déchets solides, les résidus de bauxite, sont éliminés et le trihydrate d'aluminium (ATH) est précipité à partir de la solution restante d'aluminate de sodium.
L'aluminium trihydraté (ATH) est également utilisé pour contrôler l'hyperphosphatémie (taux élevés de phosphate, ou phosphore, dans le sang) chez les personnes et les animaux souffrant d'insuffisance rénale.
L'augmentation du pH induite par le trihydrate d'aluminium (ATH) peut inhiber l'action de la pepsine ; une augmentation des ions bicarbonate et des prostaglandines peut également conférer des effets cytoprotecteurs.
L'hydroxyde d'aluminium est utilisé dans les caoutchoucs acryliques et le moulage, les résines thermodurcissables, les gaines de câbles thermoplastiques, les revêtements de sol en PVC, etc.
Le trihydrate d'aluminium (ATH) est amphotère, il possède à la fois des propriétés basiques et acides.
Normalement, les reins filtrent l'excès de phosphate du sang, mais une insuffisance rénale peut entraîner une accumulation de phosphate.
Le sel d'aluminium trihydraté (ATH), lorsqu'il est ingéré, se lie au phosphate dans les intestins et réduit la quantité de phosphore qui peut être absorbée.
Le trihydrate d'aluminium (ATH), AlO(OH), et l'oxyde d'aluminium ou alumine (Al2O3), ce dernier étant également amphotère, sont étroitement liés.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH), sous sa forme cristalline, le corindon, sa dureté le rend approprié comme abrasif.
Le point de fusion élevé de l'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) en fait un bon matériau réfractaire pour le revêtement d'appareils à haute température comme les fours, les incinérateurs, les réacteurs de toutes sortes et les creusets.
Le trihydrate d'aluminium (ATH) est utilisé comme base pour les pigments, comme hydrofuge dans les revêtements textiles et comme antiacide en médecine.
L'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) est soluble dans les acides chlorhydrique ou sulfurique ou dans l'hydroxyde de sodium.
Le trihydrate d'aluminium (ATH) est dérivé du minéral bauxite et est un composé courant dans la nature.
L'hydroxyde d'aluminium, également connu sous le nom de trihydrate d'alumine, est l'ignifugeant et le suppresseur de fumée le plus économique et le plus utilisé dans l'industrie des plastiques.
L'hydroxyde d'aluminium est le principal composant de la bauxite, minerai d'aluminium.
L'oxyde d'aluminium trihydraté (ATH), également connu sous le nom d'oxyde d'aluminium trihydraté, d'hydrate d'aluminium, d'alumine hydratée et d'oxyde d'aluminium hydraté, est une poudre blanche à blanc-jaune insoluble dans l'eau avec une densité de 2,42.
L'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) est un isolant électrique, ce qui signifie qu'il ne conduit pas l'électricité, et il possède également une conductivité thermique relativement élevée.
La formule chimique de l'aluminium trihydraté (ATH) est Al(OH)₃.
Masse molaire : 78,00 g/mol
Aspect : Poudre blanche amorphe
Densité : 2,42 g/cm³, solide
Point de fusion : 300 °C (572 °F ; 573 K)
Solubilité dans l'eau : 0,0001 g/100 mL
Produit de solubilité (Ksp) : 3×10−34
Acidité (pKa) : >7
Point isoélectrique : 7,7
Point d'ébullition : 2980℃ [à 101 325 Pa]
Pression de vapeur : <0,1 hPa (20 °C)
Température de stockage : Conserver entre +5°C et +30°C.
solubilité : 0,0015 g/l
Couleur : Blanc
Densité relative : 2,42
Plage de pH : >7
pH : 8-9 (100 g/l, H2O, 20 ℃) (suspension)
Limites d'exposition ACGIH : VME 1 mg/m³
L'aluminium trihydraté (ATH) était historiquement stocké dans des lagunes ; cela a conduit à l'accident de l'usine d'alumine d'Ajka en 2010 en Hongrie, où la rupture d'un barrage a entraîné la noyade de neuf personnes.
Le trihydrate d'aluminium (ATH), solide blanc, est un hydroxyde amphotère typique qui est insoluble dans l'eau mais soluble dans les acides ou les bases.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) est un produit chimique largement utilisé, et il est principalement utilisé comme charge pour les plastiques et les polymères, comme retardateur de flamme et liant pour les couvertures, comme charge pour les résines époxy, comme charge pour les dentifrices, comme ingrédient pour le verre ainsi que comme charge et revêtement pour la couleur du papier.
L'hydroxyde d'aluminium trihydraté purifié (ATH) se présente sous forme de poudre volumineuse de couleur blanche ou de granules d'une densité d'environ 2,42 g par mL.
Le trihydrate d'aluminium (ATH) ne se dissout pas dans l'eau, mais seulement dans les bases et les acides.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) agit comme une substance amphotère dans l'eau.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) se comporte comme un acide. En présence d'un acide fort, il se comporte comme une base forte.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) doit être manipulé avec précaution car son exposition peut provoquer une irritation ; cependant, seules des lésions mineures et résiduelles seront présentes.
En ce qui concerne l'inflammabilité, le trihydrate d'aluminium (ATH) n'est pas inflammable et ne brûle pas.
Le trihydrate d'aluminium (ATH) n'est pas réactif, il est donc stable aussi bien dans des conditions de feu que d'eau.
L'aluminium trihydraté (ATH) est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 1 000 000 à < 10 000 000 tonnes par an.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) est utilisé par les consommateurs, dans des articles, par les travailleurs professionnels (usages répandus), dans la formulation ou le reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) peut également être utilisé pour produire de l'acide sulfurique, de l'aluminium, de l'alun, du fluorure d'aluminium et de l'aluminate de sodium, et pour synthétiser des tamis moléculaires.
Le gel de trihydrate d'aluminium (ATH) et le gel asséchant de trihydrate d'aluminium (ATH) peuvent être utilisés en médecine comme antiacides pour neutraliser l'acide gastrique et protéger la surface de l'ulcère pour le traitement des maladies ulcéreuses gastriques et duodénales et de l'hyperacidité.
L'aluminium trihydraté (ATH) peut être transformé en alumine après avoir été chauffé à l'air pour déshydratation, ce qui est important pour la production d'alumine.
97 % des minerais de bauxite produits chaque année dans le monde sont traités par la méthode Bayer pour obtenir du trihydrate d'aluminium (ATH).
L'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) a une densité de 2,42 g/cm3, un point de fusion de 300 °C et une dureté Mohs de 2,5 à 3,5.
Le trihydrate d'aluminium (ATH) est insoluble dans l'eau et les solvants organiques, mais il peut se dissoudre dans les acides et les bases forts.
Le trihydrate d'aluminium (ATH) est une base faible et peut agir comme tampon en solution.
L'aluminium trihydraté (ATH) est généralement produit par le procédé Bayer, qui consiste à extraire l'aluminium du minerai de bauxite par une série de réactions chimiques.
L'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) ainsi obtenu est ensuite calciné (chauffé) pour éliminer l'eau et produire de l'alumine, un précurseur de l'aluminium métallique.
La solution d'aluminate de sodium et la solution de sulfate d'aluminium sont neutralisées à un pH de 6,5 pour produire un précipité de trihydrate d'aluminium (ATH).
Le précipité obtenu est lavé à l'eau, filtré et séché à 70-80℃ pendant 12 heures, puis broyé pour préparer le produit trihydrate d'aluminium (ATH).
Al₂O₃ + 2NaOH → 2NaAO₂ + H₂O
Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O
6NaAlO2 + Al2(SO4)3 + 12H2O → 8Al(OH)3↓ + 3Na2SO4
Le chlorure d'aluminium recyclé est dissous dans l'eau, décoloré avec du charbon actif et filtré pour éliminer les impuretés, puis réagit avec du carbonate de sodium pour produire du trihydrate d'aluminium brut (ATH).
Les matières premières sont filtrées, lavées et séchées pour obtenir les produits finaux d'hydroxyde d'aluminium (ATH).
2A1C13+3Na2CO3+3H2O→2AI(OH)3↓+6NaCl+3CO2↑
Le trihydrate d'aluminium (ATH) ou l'oxyde d'aluminium est lentement solubilisé dans l'estomac et réagit avec l'acide chlorhydrique pour former du chlorure d'aluminium et de l'eau.
Le trihydrate d'aluminium (ATH), le carbonate de sodium et de dihydroxyaluminium et le carbonate d'aluminium forment du dioxyde de carbone, et le phosphate d'aluminium forme de l'acide phosphorique.
Le trihydrate d'aluminium (ATH) formé est absorbé et rapidement excrété par les reins chez les patients ayant une fonction rénale normale.
Les antiacides à base de trihydrate d'aluminium (ATH) se combinent également avec le phosphate alimentaire dans l'intestin, formant du phosphate d'aluminium insoluble et non absorbable qui est excrété dans les selles.
Les formulations vaccinales contenant du trihydrate d'aluminium (ATH) stimulent le système immunitaire en induisant la libération d'acide urique, un signal de danger immunologique.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) attire fortement certains types de monocytes qui se différencient en cellules dendritiques.
L'aluminium trihydraté (ATH) est une matière première pour la fabrication d'autres composés d'aluminium : alumines calcinées, sulfate d'aluminium, chlorure de polyaluminium, chlorure d'aluminium, zéolites, aluminate de sodium, alumine activée et nitrate d'aluminium.
L'aluminium trihydraté (ATH) fraîchement précipité forme des gels, qui sont à la base de l'application des sels d'aluminium comme floculants dans la purification de l'eau.
Le gel de trihydrate d'aluminium (ATH) cristallise avec le temps.
L'aluminium trihydraté précipité (ATH) est inclus comme adjuvant dans certains vaccins (par exemple, le vaccin contre l'anthrax).
L'une des marques bien connues d'adjuvant trihydrate d'aluminium (ATH) est Alhydrogel, fabriqué par Brenntag Biosector.
Le trihydrate d'aluminium (ATH) est parfois appelé « alun », un terme généralement réservé à l'un des nombreux sulfates.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) semble contribuer à l'induction d'une bonne réponse Th2, et est donc utile pour immuniser contre les phydroxyde d'aluminium (ATH)ogènes bloqués par des anticorps ; cependant, il a peu de capacité à stimuler les réponses immunitaires cellulaires (Th1), importantes pour la protection contre de nombreux phydroxyde d'aluminium (ATH)ogènes, et n'est pas utile lorsque l'antigène est à base de peptides.
Les gels d'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) peuvent être déshydratés (par exemple en utilisant des solvants non aqueux miscibles à l'eau comme l'éthanol) pour former une poudre d'hydroxyde d'aluminium amorphe, qui est facilement soluble dans les acides.
Le chauffage le transforme en trihydrate d'aluminium activé (ATH), qui est utilisé comme dessiccant, adsorbant dans la purification des gaz et support de catalyseur.
Les résidus ou résidus de bauxite, composés principalement d'oxyde de fer, sont extrêmement caustiques en raison de la présence de trihydrate d'aluminium résiduel (ATH).
Utilisations :
L'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) est utilisé dans les industries du pétrole, de la chimie, des engrais, du gaz naturel et de la protection de l'environnement pour augmenter les points de distribution de gaz ou de liquide et protéger le catalyseur à faible résistance.
Trihydrate d'aluminium (ATH) utilisé comme mordant et réactif d'analyse.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) est utilisé pour la détermination gravimétrique de la teneur en potassium.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) est utilisé comme adsorbant, émulsifiant, échangeur d'ions, analyte chromatographique et mordant.
Le gel d'aluminium trihydraté (ATH) peut être utilisé pour le traitement de l'ulcère duodénal, de l'ulcère gastrique et de l'embolie hyperacide.
De plus, il est également utilisé dans les tissus imperméables, les charges de papier, les mordants et les agents purifiants.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) est utilisé comme épaississant pour l'encre et comme matière première pour la fabrication de sel d'aluminium, d'émail, de céramique, de verrerie et de lubrifiant, et également utilisé pour la préparation de divers supports de catalyseur.
Pour illustrer l'étendue de ses utilisations, on peut dire que le trihydrate d'aluminium (ATH) est utilisé comme mordant dans les colorants, purificateur d'eau, ingrédient cosmétique et même comme élément dans les procédés photographiques.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) a également des applications mineures dans la céramique et la construction, mais le domaine le plus important où l'hydroxyde d'aluminium (ATH) est appliqué est la médecine.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) est utilisé pour les encres d'imprimerie, les pigments de peinture, les crayons et les emballages en caoutchouc.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) est utilisé dans les tissus imperméables, les encres, la verrerie, les emballages en papier, les mordants, les agents purifiants et également dans la fabrication de sels d'aluminium et de lubrifiants.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) est utilisé dans les produits suivants : cosmétiques et produits de soins personnels, produits de revêtement, encres et toners, mastics, enduits, plâtres, pâte à modeler, produits pharmaceutiques, adhésifs et mastics, produits de lavage et de nettoyage, lubrifiants et graisses, produits de polissage et cires.
Le rejet d’hydroxyde d’aluminium trihydraté (ATH) dans l’environnement peut provenir de son utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.
Le trihydrate d'aluminium (ATH) est également très utile car le ciment auquel on ajoute du trihydrate d'aluminium (ATH) sèche rapidement s'il est exposé à la chaleur.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) est utilisé comme antiacide et adjuvant vaccinal. L'hydroxyde d'aluminium (ATH) a également été utilisé comme chélateur de phosphate chez les patients atteints de maladie rénale et comme traitement topique pour les affections cutanées telles que l'érythème fessier et l'herbe à puce.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) est susceptible de provenir : d'une utilisation en intérieur (par exemple, lessives/détergents pour machines à laver, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et désodorisants) et d'une utilisation en extérieur.
Au stade de la production du béton, on ajoute du trihydrate d'aluminium (ATH) au ciment.
La fabrication de céramiques et de verres à usage industriel et domestique utilise du trihydrate d'aluminium (ATH).
La caractéristique la plus utile du trihydrate d'aluminium (ATH) lorsqu'il est ajouté au verre réside dans le fait qu'il rend le verre résistant à la chaleur.
L'utilisation de trihydrate d'aluminium (ATH) est possible car, comme cela a déjà été mentionné, le trihydrate d'aluminium (ATH) n'est pas inflammable et possède un point de fusion élevé.
L'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) combiné à des polymères semble être un très bon retardateur de flamme.
L'aluminium trihydraté (ATH) est le plus souvent utilisé pour la production de rouges à lèvres, de maquillage et d'autres produits de soins de la peau.
On utilise dans ce domaine le trihydrate d'aluminium (ATH) car il est totalement stable et non toxique pour l'homme.
Les fabricants de cosmétiques utilisent également le trihydrate d'aluminium (ATH) pour produire des nettoyants pour la peau, des produits de bronzage, des lotions pour le corps et des crèmes hydratantes.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) est utilisé pour la préparation de réfractaires, de verre et de poterie, ainsi que pour la précipitation de pigments et de tissus imperméables, et également pour la fabrication de sels d'aluminium.
Les produits de soins personnels, par exemple les shampoings, les dentifrices, les déodorants et bien d'autres, impliquent également l'utilisation de trihydrate d'aluminium (ATH).
Le trihydrate d'aluminium (ATH) est capable de neutraliser les acides, il sert d'antiacide naturel.
Le trihydrate d'aluminium (ATH) possède également une propriété très utile car il stimule le système immunitaire humain.
L'aluminium trihydraté (ATH) est utilisé dans la préparation de divers vaccins, notamment ceux utilisés pour traiter l'hépatite B, l'hépatite A et le tétanos.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) peut également être utilisé pour le traitement des patients atteints d'insuffisance rénale présentant un taux élevé de phosphates dans le sang.
La propriété utile du trihydrate d'aluminium (ATH) est due à sa capacité à se lier aux phosphates.
L'aluminium trihydraté (ATH) et les phosphates sont facilement éliminés du corps humain.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) présente de nombreux avantages, notamment une production à grande échelle, des matières premières adéquates, une pureté élevée du produit et une bonne solubilité dans l'acide.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) peut se transformer en alumine, qui présente une stabilité thermochimique élevée, une résistance thermique et au fluage importante, de bonnes propriétés diélectriques et un faible coefficient de dilatation thermique. L'alumine est un matériau important pour la synthèse de céramiques.
Dans le processus de synthèse céramique, nous pouvons contrôler la formation de phase du composite par l'activation de l'hydroxyde d'aluminium (ATH) et le contrôle du processus de cristallisation.
L'aluminium trihydraté (ATH) peut être utilisé comme matière première importante pour la préparation de sels d'aluminium, tels que l'aluminate de baryum, le sulfate d'aluminium, etc.
La poudre de trihydrate d'aluminium (ATH) est généralement considérée comme une charge ignifuge idéale pour les plastiques, le polyester insaturé, le caoutchouc et d'autres polymères organiques en raison de ses fonctions de remplissage, d'ignifuge et d'élimination de la fumée et de sa propriété non toxique.
Le mécanisme ignifuge du trihydrate d'aluminium (ATH) est le suivant : lorsque la température dépasse 200 ℃, le trihydrate d'aluminium (ATH) commence à effectuer une décomposition endothermique et libère trois molécules d'eau cristalline, et son taux de décomposition atteint le maximum à 250 ℃.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) inhibe ainsi l'élévation de température du polymère, réduisant son taux de décomposition et ne produisant que de la vapeur d'eau, sans générer de gaz toxiques et nocifs.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) existe dans l'eau principalement sous la forme d'Al(OH)4-, qui peut précipiter les métaux lourds toxiques dans les eaux usées par la méthode de coprécipitation pour obtenir l'effet de purification de l'eau après filtration supplémentaire.
La méthode sol-gel est couramment utilisée pour la préparation de trihydrate d'aluminium ultrafin (ATH).
La méthode sol-gel la plus courante pour la préparation du trihydrate d'aluminium (ATH) est l'hydrolyse des sels d'aluminium et des alcoxydes dans l'eau, dont le mécanisme est divisé en deux étapes : 1) le groupe -OR est hydrolysé pour produire -OH ; 2) Al3+ réagit avec -OH pour séparer le précipité de trihydrate d'aluminium (ATH).
Le fractionnement au carbone est une méthode qui se déroule comme suit : introduire du CO2 gazeux dans une solution de métaaluminate de sodium pour faire précipiter le trihydrate d'aluminium (ATH) et contrôler la taille et la morphologie des produits en ajustant la valeur du pH et la concentration de CO2.
L'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH), une microémulsion, est généralement composé de tensioactifs, de cotensioactifs, de solvants et d'eau (ou de solution aqueuse).
L'hydrate d'aluminium (ATH), en microémulsion, possède de nombreuses excellentes propriétés telles qu'une tension interfaciale ultra-faible et une capacité de solubilisation élevée.
La préparation de nanomatériaux par la technologie de microémulsion permet de contrôler précisément le processus de croissance cristalline des nanomatériaux, et la bille de microémulsion peut encapsuler les particules cristallines pour empêcher efficacement l'agglomération des nanoparticules.
L'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) en tant qu'adjuvant peut également améliorer l'immunogénicité du vaccin, dont le mécanisme d'action est le suivant : l'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) adsorbe l'antigène sur sa surface pour permettre à l'antigène d'être libéré lentement afin qu'il puisse jouer le rôle d'une efficacité prolongée.
L'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) possède une surface spécifique élevée et peut adsorber sur sa surface les colloïdes, les matières en suspension, les colorants et les substances organiques présents dans les eaux usées.
Le trihydrate d'aluminium (ATH) peut neutraliser l'acide gastrique et est non toxique, c'est pourquoi il est toujours utilisé comme médicament traditionnel pour le traitement de l'estomac.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) possède une blancheur élevée, une taille de particules ultrafine ainsi qu'une forme cristalline complète et une forte compatibilité avec les agents de blanchiment.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH), utilisé comme revêtement additif et résine, peut améliorer efficacement la blancheur, l'opacité, le lissage et l'absorption d'encre du papier couché.
L'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) synthétisé par méthode hydrothermale présente les avantages d'une pureté élevée, d'une petite taille de particules, d'une distribution uniforme, d'une forme cristalline facilement contrôlable et d'une opération simple ; par conséquent, cette méthode est largement utilisée dans le processus de synthèse de l'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH).
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) a de nombreuses applications ; certains pensent même que ces utilisations sont véritablement infinies.
Avec le trihydrate d'aluminium (ATH), nous pouvons obtenir divers produits cibles avec une surface spécifique, un volume poreux, une structure poreuse et une structure cristalline différents en contrôlant la température, la concentration et le pH des réactifs, qui peuvent être efficacement utilisés comme support de catalyseur pour l'hydrogénation de composés carbonylés insaturés et la préparation de fullerènes et autres.
Le rejet d'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) dans l'environnement peut provenir de son utilisation industrielle : formulation de mélanges, formulation dans des matériaux, fabrication de la substance, dans la production d'articles et comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).
D'autres rejets d'hydroxyde d'aluminium (ATH) dans l'environnement sont susceptibles de provenir de : l'utilisation intérieure de matériaux à longue durée de vie à faible taux de libération, l'utilisation extérieure de matériaux à longue durée de vie à faible taux de libération, l'utilisation intérieure et l'utilisation extérieure.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) (Al(OH)3) a plusieurs applications médicales.
Le trihydrate d'aluminium (ATH) est utilisé comme antiacide pour traiter les brûlures d'estomac ainsi que l'indigestion acide (œsophagite par reflux).
L'aluminium trihydraté (ATH) est également connu pour ses propriétés cicatrisantes sur les ulcères peptiques.
Chez les patients souffrant d'insuffisance rénale, qui présentent des taux élevés de phosphate sérique (hyperphosphatémie), le trihydrate d'aluminium (ATH) est utilisé comme chélateur de phosphate.
Le trihydrate d'aluminium (ATH) est un composé amphotère, ce qui signifie qu'il peut réagir comme une base ou comme un acide.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) est un antiacide. Il réagit avec tout excès d'acide gastrique (principalement HCl) avec la formation d'AlCl3 et d'eau.
Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O
L'Al(OH)3 est connu pour provoquer la constipation, c'est pourquoi les formulations d'antiacides comprennent souvent une combinaison avec des antiacides Mg2+.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) peut être trouvé dans des articles complexes, sans qu'aucune libération ne soit prévue : batteries et accumulateurs électriques, véhicules et machines, appareils mécaniques et produits électriques/électroniques.
L'aluminium trihydraté (ATH) peut être trouvé dans des produits à base de matériaux à base de : papier (par exemple mouchoirs en papier, produits d'hygiène féminine, couches, livres, magazines, papier peint), tissus, textiles et vêtements (par exemple vêtements, matelas, rideaux ou tapis, jouets en textile), caoutchouc (par exemple pneus, chaussures, jouets) et le caoutchouc (par exemple gants, chaussures, sacs à main, meubles).
L'hydroxyde d'aluminium trihydraté (ATH) est utilisé dans les produits suivants : encres et toners, produits de revêtement, mastics, enduits, plâtres, pâte à modeler, produits de lavage et de nettoyage, adhésifs et mastics, cosmétiques et produits de soins personnels, lubrifiants et graisses, produits de polissage et cires.
L'hydroxyde d'aluminium (ATH) est utilisé dans les domaines suivants : travaux de construction et de bâtiment, impression et reproduction de supports enregistrés, formulation de mélanges et/ou reconditionnement, agriculture, sylviculture et pêche.
Aluminium trihydrate (ATH) is used for the manufacture of: textile, leAluminium trihydrate (ATH)er or fur and wood and wood products.
Other release to the environment of Aluminium trihydrate (ATH) is likely to occur from: indoor use (eg machine wash liquids/detergents, automotive care products, paints and coating or adhesives, fragrances and air fresheners) and outdoor use.
Aluminium trihydrate (ATH) is used in the following products: coating products, polymers, fillers, putties, plasters, modelling clay, leAluminium trihydrate (ATH)er treatment products, pH regulators and water treatment products and water treatment chemicals.
Aluminium trihydrate (ATH) has an industrial use resulting in manufacture of another substance (use of intermediates).
Release to the environment of Aluminium trihydrate (ATH) can occur from industrial use: formulation of mixtures, formulation in materials, in the production of articles, manufacturing of the substance and as an intermediate step in further manufacturing of another substance (use of intermediates).
Other release to the environment of Aluminium trihydrate (ATH) is likely to occur from: indoor use (eg machine wash liquids/detergents, automotive care products, paints and coating or adhesives, fragrances and air fresheners), outdoor use, outdoor use in long-life materials with low release rate (eg metal, wooden and plastic construction and building materials) and indoor use in long-life materials with low release rate (eg flooring, furniture, toys, construction materials, curtains, foot-wear, leAluminium trihydrate (ATH)er products, paper and cardboard products, electronic equipment).
Aluminium trihydrate (ATH) the applications mentioned earlier, Aluminium trihydrate (ATH) has other uses as well.
Aluminium trihydrate (ATH) is used in the production of aluminum chemicals, ceramics, and glass.
Aluminium trihydrate (ATH) can also be used as a filler or pigment in paints, coatings, and plastics to improve their properties.
Aluminium trihydrate (ATH)is used in the following products: coating products, fillers, putties, plasters, modelling clay, polymers and washing & cleaning products.
Aluminium trihydrate (ATH) has an industrial use resulting in manufacture of another substance (use of intermediates).
Aluminium trihydrate (ATH) is used in the following areas: mining, building & construction work and formulation of mixtures and/or re-packaging.
Aluminium trihydrate (ATH) is used for the manufacture of: chemicals, furniture, plastic products and rubber products.
Aluminium trihydrate (ATH) is generally considered to be safe for human health and the environment, although it can be harmful if ingested or inhaled in large quantities.
Aluminium trihydrate (ATH) is not considered a hazardous waste and can be disposed of in landfills or recycled.
While Aluminium trihydrate (ATH) is generally considered safe for use in various applications, excessive exposure to aluminum and its compounds can be harmful.
Inhalation of Aluminium trihydrate (ATH) dust or fumes can cause respiratory irritation, while ingestion of large amounts can lead to gastrointestinal disturbances such as nausea, vomiting, and diarrhea.
Prolonged exposure to high levels of Aluminium trihydrate (ATH) may also cause neurological effects, such as impaired motor function and cognitive decline.
Aluminium trihydrate (ATH) is regulated by various organizations to ensure its safe use.
Aluminium trihydrate (ATH) is found in nature as the mineral gibbsite, which is a common constituent of bauxite ore.
Aluminium trihydrate (ATH) is also found in some mineral springs and volcanic regions.
Small amounts of Aluminium trihydrate (ATH) are present in some foods and drinking water.
Aluminium trihydrate (ATH) is compatible with a wide range of materials, including plastics, rubbers, coatings, and adhesives.
Aluminium trihydrate (ATH) is often used as a filler or reinforcing agent in these materials to improve their mechanical properties and fire resistance.
Aluminium trihydrate (ATH) is produced on a large scale worldwide, with China being the largest producer.
Aluminium trihydrate (ATH) can be recycled through a process known as the Bayer process, which is also used to produce aluminum metal from bauxite ore.
In this process, the Aluminium trihydrate (ATH) is dissolved in a strong alkali solution and precipitated as alumina, which can then be used to produce new aluminum products.
Aluminium trihydrate (ATH) is an effective flame retardant due to its ability to release water and carbon dioxide when exposed to heat.
Aluminium trihydrate (ATH) reaction can help to cool and dilute the flame, slowing down the combustion process and reducing the spread of fire.
Aluminium trihydrate (ATH) is commonly used as a flame retardant in building materials such as insulation, roofing, and wallboard also be used as a filler in concrete and other construction materials to improve their properties.
Aluminium trihydrate (ATH) is considered safe for use in food packaging and processing.
Aluminium trihydrate (ATH) is often used as a coating on food packaging materials to improve their barrier properties and prevent contamination.
Aluminium trihydrate (ATH) can interact with other substances in certain applications, such as in the presence of acids or alkaline solutions.
Aluminium trihydrate (ATH) to dissolve or form other compounds, which can affect its properties and performance.
Aluminium trihydrate (ATH) is used as an antacid to treat heartburn, acid indigestion, and other gastrointestinal problems.
Aluminium trihydrate (ATH) is a commonly used flame retardant in plastics, rubbers, coatings, and other materials.
When exposed to heat, Aluminium trihydrate (ATH) decomposes to release water vapor and carbon dioxide, which help to cool and dilute the flame, slowing down the combustion process and reducing the spread of fire.
Aluminium trihydrate (ATH) works by neutralizing excess stomach acid, thereby reducing symptoms.
Aluminium trihydrate (ATH) is used as an adjuvant in some vaccines to enhance the immune response and improve vaccine effectiveness.
Aluminium trihydrate (ATH) works by stimulating the immune system to produce a stronger response to the vaccine antigen.
Aluminium trihydrate (ATH) is used in water treatment to remove impurities and improve water quality.
Aluminium trihydrate (ATH) is used as a filler in ceramics and glass to improve their strength and other properties.
Aluminium trihydrate (ATH) is used in the production of construction materials such as insulation, roofing, and wallboard as a flame retardant and filler.
Aluminium trihydrate (ATH) can be used as a topical treatment for skin conditions such as diaper rash and poison ivy.
Aluminium trihydrate (ATH) is used in a wide range of industries, including pharmaceuticals, water treatment, and flame retardants.
Aluminium trihydrate (ATH) is used as an antacid to neutralize excess stomach acid and as an adjuvant in vaccines to stimulate an immune response.
Aluminium trihydrate (ATH) is used in the production of aluminum chemicals, such as aluminum sulfate and polyaluminum chloride, which are used in water treatment, paper production, and other applications.
Aluminium trihydrate (ATH) can be used as a coagulant to help remove suspended solids, turbidity, and color from water.
Aluminium trihydrate (ATH) is used to prevent or slow down the spread of fire in plastics, fabrics, and building materials.
Aluminium trihydrate (ATH) is an inorganic compound used to make a product less transparent.
Aluminium trihydrate (ATH) used for preparing waterproof fabrics, inks, glass, paper fillers, mordant, purifying agent, various aluminum salts, etc.
Aluminium trihydrate (ATH) widely used for plastics, rubber, resin, paint, paint and so on.
Aluminium trihydrate (ATH) used for supporting catalyst and separating the vapor liquid.
Aluminium trihydrate (ATH) is also used by formulators as a humectant, and to soften, smooth, and protect the skin it helps control product viscosity often found in facial masks and make-up preparations.
Profil de sécurité :
Aluminium trihydrate (ATH) and other flame retardants, there is growing interest in developing alternative materials that are more environmentally friendly and less toxic.
Some potential alternatives include phosphorus-based compounds, natural materials such as wool and cotton, and intumescent coatings that expand when exposed to heat.
Aluminium trihydrate (ATH) adjuvant is intended for use in parenteral vaccines and is generally regarded as nontoxic.
Aluminium trihydrate (ATH) may cause mild irritation, dryness, and dermatitis on skin contact.
Aluminium trihydrate (ATH) adjuvant may also cause redness, conjunctivitis, and short-term mild irritation.