Hidróxido de aluminio CAS:21645-51-2
Rendimiento excepcional de retardancia de llama
Ultra alta pureza y amplia flexibilidad de aplicación
Potente capacidad de tratamiento de agua y remediación ecológica
Material biocompatible de grado farmacéutico
Transformación Térmica Ajustable para Materia Prima de Catalizador
El hidróxido de aluminio (Al(OH)₃) es un polvo cristalino blanco. Como hidróxido anfótero típico, es insoluble en agua pero soluble en soluciones ácidas y alcalinas. El tratamiento térmico en aire provoca deshidratación para producir óxido de aluminio, lo que lo convierte en una materia prima importante para la producción industrial de alúmina. Esta sustancia presenta una reactividad anfótera típica. Reacciona con ácidos para formar sales de aluminio y agua, y reacciona con bases fuertes para generar aluminatos solubles. Debido a su acidez débil, también se puede denominar ácido alumínico (H₃AlO₃). En reacciones con álcalis, produce principalmente aniones tetrahidroxialuminato ([Al(OH)₄]⁻). Por lo tanto, el monohidrato de hidróxido de aluminio (HAlO₂·H₂O) es una expresión químicamente más precisa.
Parámetros Técnicos Avanzados
Propiedad |
Especificación técnica |
Área Superficial BET |
3-40 m²/g (ajustable mediante precipitación) |
Absorción de Aceite |
45-65 mL/100g |
Constante Dieléctrica |
6.5-7.2 (1 MHz) |
Temperatura de Descomposición |
180°C (inicio), 300°C (completa) |
Morfología de Partículas |
Placas hexagonales (1-80 μm), nanoformas esféricas |
Retardancia de Llama Avanzada
Ingeniería Farmacéutica
Industria Cerámica y de Catálisis
Rendimiento en la remediación ambiental
Especificaciones de embalaje, almacenamiento y transporte
El hidróxido de aluminio (Al(OH)₃) es un polvo cristalino blanco inorgánico multifuncional con una dureza de Mohs de 2,5 a 3,5. Presenta una solubilidad en agua extremadamente baja (menos de 0,1 mg/mL a 20 °C) y muestra propiedades anfóteras típicas, capaces de reaccionar tanto con ácidos como con álcalis. Cuando se calienta por encima de 200 °C, se deshidrata gradualmente y se convierte en gamma-alúmina (γ-Al₂O₃), lo que lo convierte en una materia prima fundamental para la producción industrial de alúmina.






