Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2021

Aluminum interconnects, Aluminum interconnects, Aluminium iodide

Interconnexions en aluminium:

Dans la technologie des semi-conducteurs, les interconnexions en aluminium sont des interconnexions en aluminium ou en alliages à base d'aluminium. Depuis l'invention du circuit intégré monolithique (IC) par Robert Noyce chez Fairchild Semiconductor en 1959, les interconnexions Al ont été largement utilisées dans les circuits intégrés au silicium (Si) jusqu'à son remplacement par des interconnexions en cuivre à la fin des années 1990 et au début des années 2000 dans les technologies de processus avancées. L'Al était un matériau idéal pour les interconnexions en raison de sa facilité de dépôt et de sa bonne adhérence au silicium et au dioxyde de silicium. Au départ, de l'aluminium pur a été utilisé, mais en raison de la pointe de jonction, du Si a été ajouté pour former un alliage. Plus tard, l'électromigration a causé des problèmes de fiabilité et du cuivre (Cu) a été ajouté à l'alliage. Les interconnexions Al sont déposées par des procédés de dépôt physique en phase vapeur ou de dépôt chimique en phase vapeur. Ils ont été à l'origine modelés par gravure humide, puis par diverses techniques de gravure sèche.

Interconnexions en aluminium:

Dans la technologie des semi-conducteurs, les interconnexions en aluminium sont des interconnexions en aluminium ou en alliages à base d'aluminium. Depuis l'invention du circuit intégré monolithique (IC) par Robert Noyce chez Fairchild Semiconductor en 1959, les interconnexions Al ont été largement utilisées dans les circuits intégrés au silicium (Si) jusqu'à son remplacement par des interconnexions en cuivre à la fin des années 1990 et au début des années 2000 dans les technologies de processus avancées. L'Al était un matériau idéal pour les interconnexions en raison de sa facilité de dépôt et de sa bonne adhérence au silicium et au dioxyde de silicium. Au départ, de l'aluminium pur a été utilisé, mais en raison de la pointe de jonction, du Si a été ajouté pour former un alliage. Plus tard, l'électromigration a causé des problèmes de fiabilité et du cuivre (Cu) a été ajouté à l'alliage. Les interconnexions Al sont déposées par des procédés de dépôt physique en phase vapeur ou de dépôt chimique en phase vapeur. Ils ont été à l'origine modelés par gravure humide, puis par diverses techniques de gravure sèche.

Iodure d'aluminium:

L'iodure d'aluminium est un composé chimique contenant de l'aluminium et de l'iode. Invariablement, le nom fait référence à un composé de la composition AlI
3
, formé par la réaction de l'aluminium et de l'iode ou l'action de HI sur Al métal. L'hexahydrate est obtenu à partir d'une réaction entre de l'aluminium métallique ou de l'hydroxyde d'aluminium avec de l'iodure d'hydrogène ou de l'acide iodhydrique. Comme le chlorure et le bromure apparentés, AlI
3
est un acide de Lewis fort et absorbera l'eau de l'atmosphère. Il est utilisé comme réactif pour la scission de certains types de liaisons CO et NO. Il clive les éthers aryliques et désoxygène les époxydes.

Isopropoxyde d'aluminium:

L'isopropoxyde d'aluminium est le composé chimique généralement décrit par la formule Al (O- i -Pr) 3 , où i -Pr est le groupe isopropyle (–CH (CH 3 ) 2 ). Ce solide incolore est un réactif utile en synthèse organique.

Isopropoxyde d'aluminium:

L'isopropoxyde d'aluminium est le composé chimique généralement décrit par la formule Al (O- i -Pr) 3 , où i -Pr est le groupe isopropyle (–CH (CH 3 ) 2 ). Ce solide incolore est un réactif utile en synthèse organique.

Assemblage en aluminium:

Les alliages d'aluminium sont souvent choisis en raison de leur rapport résistance / poids élevé, de leur résistance à la corrosion, de leur faible coût, de leur conductivité thermique et électrique élevée. Il existe une variété de techniques pour joindre l'aluminium, y compris les attaches mécaniques, le soudage, le collage, le brasage, le brasage et le soudage par friction malaxage (FSW), etc. Diverses techniques sont utilisées en fonction du coût et de la résistance requis pour le joint. De plus, des combinaisons de processus peuvent être effectuées pour fournir des moyens pour des assemblages difficiles à joindre et pour réduire certaines limitations de processus.

Pneumoconiose:

La pneumoconiose est le terme général pour une classe de maladies pulmonaires interstitielles où l'inhalation de poussière a provoqué une fibrose interstitielle. La pneumoconiose entraîne souvent une altération restrictive, bien qu'une pneumoconiose pouvant être diagnostiquée puisse survenir sans altération mesurable de la fonction pulmonaire. En fonction de son étendue et de sa gravité, il peut entraîner la mort en quelques mois ou quelques années, ou il peut ne jamais produire de symptômes. Il s'agit généralement d'une maladie pulmonaire professionnelle, généralement due à des années d'exposition à la poussière pendant le travail dans l'exploitation minière; fraisage de textile; construction navale, réparation de navires et / ou démantèlement de navires; sablage; tâches industrielles; forage de roche; ou l'agriculture.

Borure d'aluminium et de magnésium:

Le borure d'aluminium et de magnésium ou Al 3 Mg 3 B 56, connu sous le nom de BAM, est un composé chimique d'aluminium, de magnésium et de bore. Alors que sa formule nominale est AlMgB 14 , la composition chimique est plus proche de Al 0,75 Mg 0,75 B 14 . Il s'agit d'un alliage céramique très résistant à l'usure et doté d'un coefficient de frottement de glissement extrêmement faible, atteignant une valeur record de 0,04 dans les composites non lubrifiés et de 0,02 dans les composites AlMgB 14 -TiB 2 lubrifiés. Signalé pour la première fois en 1970, le BAM a une structure orthorhombique avec quatre unités icosaédriques B 12 par maille unitaire. Ce matériau ultra-dur présente un coefficient de dilatation thermique comparable à celui d'autres matériaux largement utilisés tels que l'acier et le béton.

Molybdate d'aluminium:

Le molybdate d'aluminium est le composé chimique Al 2 (MoO 4 ) 3 . La structure cristalline à température ambiante a été affinée à l'aide des données de diffraction des neutrons sur poudre en temps de vol. Il est monoclinique et isostructural avec Fe 2 (MoO 4 ) 3 et Cr 2 (MoO 4 ) 3 .

Monoacétate d'aluminium:

Le monoacétate d'aluminium , également connu sous le nom d'acétate d'aluminium dibasique , et officiellement appelé acétate d'aluminium dihydroxy , est un sel d'aluminium avec de l'acide acétique. Il a la formule Al (OH) 2 (CH 3 COO), avec de l'aluminium à un état d'oxydation de +3, et se présente dans les conditions standard sous forme de poudre solide blanche.

Monobromure d'aluminium:

Le monobromure d'aluminium est un composé chimique de formule empirique AlBr. Il se forme à partir de la réaction de HBr avec du métal Al à haute température. Il est disproportionné près de la température ambiante:

6 / n "[AlBr] n " → Al 2 Br 6 + 4 Al
Monochlorure d'aluminium:

Le monochlorure d'aluminium est l'halogénure métallique de formule AlCl. Le monochlorure d'aluminium en tant que molécule est thermodynamiquement stable à haute température et basse pression uniquement. Ce composé est produit dans le cadre du processus Alcan pour fondre l'aluminium à partir d'un alliage riche en aluminium. Lorsque l'alliage est placé dans un réacteur chauffé à 1 300 ° C et mélangé avec du trichlorure d'aluminium, un gaz de monochlorure d'aluminium est produit.

2Al {alliage} + AlCl 3 {gaz} → 3AlCl {gaz}
Monofluorure d'aluminium:

Le monofluorure d'aluminium également connu sous le nom de fluoridoaluminium est le composé chimique de formule AlF. Cette espèce insaisissable est formée par la réaction entre le trifluorure d'aluminium et l'aluminium métallique à des températures élevées, mais revient rapidement aux réactifs une fois refroidis. Les agrégats dérivés d'halogénures d'aluminium (I) apparentés peuvent être stabilisés à l'aide de ligands spécialisés.

Monohydroxyde d'aluminium:

L'hydroxyaluminium (I), également connu sous le nom d' hydroxyde d'aluminium (I) , est un produit chimique inorganique de formule moléculaire AlOH. Il se compose d'aluminium à l'état d'oxydation +1 associé à un seul hydroxyde. Il a été détecté comme une substance moléculaire dans l'enveloppe d'une étoile supergéante rouge riche en oxygène, un endroit où les substances contenant des métaux ou des hydroxydes sont considérées comme rares.

Monoïodure d'aluminium:

Le monoïodure d'aluminium est un composé d'aluminium (I) de formule chimique . Il est instable à température ambiante en raison de la dismutation:

Le monoïodure d'aluminium est un composé d'aluminium (I) de formule chimique
Phosphate d'aluminium:

Le phosphate d'aluminium est un composé chimique. Dans la nature, il se présente sous forme de berlinite minérale. De nombreuses formes synthétiques de phosphate d'aluminium sont connues. Ils ont des structures de charpente similaires aux zéolithes et certains sont utilisés comme catalyseurs, échangeurs d'ions ou tamis moléculaires. Un gel de phosphate d'aluminium commercial est disponible.

Phosphure d'aluminium:

Le phosphure d'aluminium est un composé inorganique hautement toxique de formule chimique AlP utilisé comme semi-conducteur à large bande interdite et comme fumigant. Ce solide incolore est généralement vendu sous forme de poudre gris-vert-jaune en raison de la présence d'impuretés issues de l'hydrolyse et de l'oxydation.

Monostéarate d'aluminium:

Le monostéarate d'aluminium est un composé organique qui est un sel d'acide stéarique et d'aluminium. Il a la formule moléculaire Al (OH) 2 C 18 H 35 O 2 . Il est également appelé dihydroxy (octadécanoato-O-) aluminium ou dihydroxy (stéarato) aluminium.

Oxyde d'aluminium (II):

L'oxyde d'aluminium (II) ou monoxyde d'aluminium est un composé d'aluminium et d'oxygène de formule chimique AlO. Il a été détecté en phase gazeuse après l'explosion de grenades aluminisées dans la haute atmosphère et dans les spectres d'absorption stellaire.

Alnico:

Alnico est une famille d'alliages de fer qui, en plus du fer, sont principalement composés d'aluminium (Al), de nickel (Ni) et de cobalt (Co), d'où l'acronyme al-ni-co . Ils comprennent également le cuivre et parfois le titane. Les alliages Alnico sont ferromagnétiques et sont utilisés pour fabriquer des aimants permanents. Avant le développement des aimants aux terres rares dans les années 1970, ils étaient le type d'aimant permanent le plus puissant. Les autres noms commerciaux des alliages de cette famille sont: Alni, Alcomax, Hycomax, Columax et Ticonal .

Nicotinate d'aluminium:

Le nicotinate d'aluminium est un dérivé de la niacine utilisé comme agent hypolipidémiant.

Nitrate d'aluminium:

Le nitrate d'aluminium est un sel blanc, soluble dans l'eau, d'aluminium et d'acide nitrique, existant le plus souvent sous forme d'hydrate cristallin, nitrate d'aluminium nonahydraté, Al (NO 3 ) 3 · 9H 2 O.

Nitrure d'aluminium:

Le nitrure d'aluminium (AlN) est un nitrure d'aluminium solide. Il a une conductivité thermique élevée jusqu'à 321 W / (m · K) et est un isolant électrique. Sa phase wurtzite (w-AlN) a une bande interdite de ~ 6 eV à température ambiante et a une application potentielle en optoélectronique fonctionnant à des fréquences ultraviolettes profondes.

Aluminium de Grèce:

Aluminium of Greece est une société de production d'aluminium en Grèce. Elle a été fondée en 1960 par un conglomérat comprenant le producteur français d'aluminium Pechiney. Son siège est à Marousi, Athènes. Son usine de production est située à Agios Nikolaos, près de Distomo en Béotie, sur la côte nord du golfe de Corinthe. Le site combine la proximité des grands gisements de bauxite de Béotie et de Phocis et des installations de transport maritime, avec une intégration discrète dans la zone environnante. La capacité de production annuelle de ce complexe industriel est de: 800 000 tonnes d'alumine et 165 000 tonnes d'aluminium.

Bauxite:

La bauxite est une roche sédimentaire à teneur en aluminium relativement élevée. C'est la principale source mondiale d'aluminium et de gallium. La bauxite se compose principalement des minéraux d'aluminium gibbsite (Al (OH) 3 ), boehmite (γ-AlO (OH)) et diaspore (α-AlO (OH)), mélangés avec les deux oxydes de fer goethite (FeO (OH)) et l'hématite (Fe 2 O 3 ), la kaolinite minérale d'argile d'aluminium (Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 ) et de petites quantités d'anatase (TiO 2 ) et d'ilménite (FeTiO 3 ou FeO.TiO 2 ). lustre et est de couleur brun rougeâtre, blanc ou beige.

Oxyde d'aluminium:

L'oxyde d'aluminium est un composé chimique d'aluminium et d'oxygène de formule chimique Al 2 O 3 . C'est le plus courant de plusieurs oxydes d'aluminium, et spécifiquement identifié comme oxyde d'aluminium (III) . Il est communément appelé alumine et peut également être appelé aloxyde , aloxite ou alundum selon les formes ou applications particulières. Il se produit naturellement dans sa phase polymorphe cristalline α-Al 2 O 3 comme le corindon minéral, dont les variétés forment les pierres précieuses rubis et saphir. Al 2 O 3 est important dans son utilisation pour produire de l'aluminium métallique, comme abrasif en raison de sa dureté, et comme matériau réfractaire en raison de son point de fusion élevé.

Oxydes d'aluminium:

Les oxydes d' aluminium ou les oxydes d'aluminium sont un groupe de composés inorganiques dont les formules incluent l'aluminium (Al) et l'oxygène (O).

  • Oxyde d'aluminium (I) (Al 2 O)
  • Oxyde d'aluminium (II) (AlO) (monoxyde d'aluminium)
  • Oxyde d'aluminium (III) (oxyde d'aluminium), (Al 2 O 3 ), la forme la plus courante d'oxyde d'aluminium, présente à la surface de l'aluminium et également sous forme cristalline sous forme de corindon, de saphir et de rubis.
Oxyde d'aluminium (page de données):

Cette page fournit des données chimiques supplémentaires sur l'oxyde d'aluminium.

Oxyde d'hydroxyde d'aluminium:

L'oxyde d'hydroxyde d'aluminium ou oxyhydroxyde d'aluminium , AlO (OH) se trouve comme l'une des deux phases cristallines bien définies, également connues sous le nom de minéraux boehmite et diaspore. Les minéraux sont des constituants importants du minerai d'aluminium, la bauxite.

Nanoparticule d'oxyde d'aluminium:

L'oxyde d'aluminium nanométrique se présente sous la forme de nanoparticules sphériques ou presque sphériques, et sous la forme de fibres orientées ou non dirigées.

Oxydes d'aluminium:

Les oxydes d' aluminium ou les oxydes d'aluminium sont un groupe de composés inorganiques dont les formules incluent l'aluminium (Al) et l'oxygène (O).

  • Oxyde d'aluminium (I) (Al 2 O)
  • Oxyde d'aluminium (II) (AlO) (monoxyde d'aluminium)
  • Oxyde d'aluminium (III) (oxyde d'aluminium), (Al 2 O 3 ), la forme la plus courante d'oxyde d'aluminium, présente à la surface de l'aluminium et également sous forme cristalline sous forme de corindon, de saphir et de rubis.
Tris (8-hydroxyquinolinato) aluminium:

Le tris (8-hydroxyquinolinato) aluminium est le composé chimique de formule Al (C 9 H 6 NO) 3 . Largement abrégé Alq 3 , il s'agit d'un complexe de coordination dans lequel l'aluminium est lié de manière bidentée à la base conjuguée de trois ligands 8-hydroxyquinoléine.

Oxynitrure d'aluminium:

L'oxynitrure d'aluminium est une céramique transparente composée d'aluminium, d'oxygène et d'azote. ALON est optiquement transparent (≥ 80%) dans les régions proche ultraviolet, visible et onde moyenne-infrarouge du spectre électromagnétique. Il est quatre fois plus dur que le verre de silice fondue, 85% aussi dur que le saphir et près de 115% aussi dur que le spinelle d'aluminate de magnésium. Puisqu'il a une structure de spinelle cubique, il peut être fabriqué en fenêtres transparentes, plaques, dômes, tiges, tubes et autres formes en utilisant des techniques conventionnelles de traitement de poudre céramique.

Phosphate d'aluminium:

Le phosphate d'aluminium est un composé chimique. Dans la nature, il se présente sous forme de berlinite minérale. De nombreuses formes synthétiques de phosphate d'aluminium sont connues. Ils ont des structures de charpente similaires aux zéolithes et certains sont utilisés comme catalyseurs, échangeurs d'ions ou tamis moléculaires. Un gel de phosphate d'aluminium commercial est disponible.

Phosphate d'aluminium:

Le phosphate d'aluminium est un composé chimique. Dans la nature, il se présente sous forme de berlinite minérale. De nombreuses formes synthétiques de phosphate d'aluminium sont connues. Ils ont des structures de charpente similaires aux zéolithes et certains sont utilisés comme catalyseurs, échangeurs d'ions ou tamis moléculaires. Un gel de phosphate d'aluminium commercial est disponible.

Phosphure d'aluminium:

Le phosphure d'aluminium est un composé inorganique hautement toxique de formule chimique AlP utilisé comme semi-conducteur à large bande interdite et comme fumigant. Ce solide incolore est généralement vendu sous forme de poudre gris-vert-jaune en raison de la présence d'impuretés issues de l'hydrolyse et de l'oxydation.

Intoxication au phosphure d'aluminium:

L'empoisonnement au phosphure d'aluminium est un empoisonnement qui se produit à la suite d'une exposition excessive au phosphure d'aluminium (AlP), qui est facilement disponible comme fumigant pour les céréales stockées et vendu sous diverses marques telles que QuickPhos , Salphos et Celphos. Le phosphure d'aluminium est hautement toxique, en particulier lorsqu'il est consommé à partir d'un récipient fraîchement ouvert. L'intoxication aiguë au phosphure d'aluminium (AAlPP) est un problème important bien que sous-signalé dans le monde, en particulier dans le sous-continent indien.

Pilea cadierei:

Pilea cadierei , l' usine d'aluminium ou pastèque pilea , est une espèce de plante à fleurs de la famille des orticacées, originaire de Chine et du Vietnam. L'épithète spécifique cadierei fait référence au botaniste du XXe siècle RP Cadière. Il a remporté le prix du mérite du jardin de la Royal Horticultural Society.

Aluminium:

L'aluminium est un élément chimique avec le symbole Al et le numéro atomique 13. L'aluminium a une densité inférieure à celles des autres métaux communs, à environ un tiers de celle de l'acier. Il a une grande affinité pour l'oxygène et forme une couche protectrice d'oxyde en surface lorsqu'il est exposé à l'air. L'aluminium ressemble visuellement à l'argent, tant par sa couleur que par sa grande capacité à réfléchir la lumière. Il est doux, non magnétique et ductile. Il a un isotope stable, 27 Al; cet isotope est très courant, faisant de l'aluminium le douzième élément le plus courant de l'Univers. La radioactivité de 26 Al est utilisée en radiodiffusion.

Alun de potassium:

L' alun de potassium, l' alun de potasse ou du sulfate d'aluminium et de potassium est un composé chimique: le sulfate double de potassium et d' aluminium, de formule chimique KAl (SO 4) 2. Il est couramment rencontré sous forme de dodécahydrate, KAl (SO 4 ) 2 · 12H 2 O. Il cristallise dans une structure octaédrique en solution neutre et une structure cubique dans une solution alcaline avec un groupe spatial P a -3 et un paramètre de réseau de 12,18 Å. Le composé est le membre le plus important de la classe générique de composés appelés alun , et est souvent appelé simplement alun .

Alun de potassium:

L' alun de potassium, l' alun de potasse ou du sulfate d'aluminium et de potassium est un composé chimique: le sulfate double de potassium et d' aluminium, de formule chimique KAl (SO 4) 2. Il est couramment rencontré sous forme de dodécahydrate, KAl (SO 4 ) 2 · 12H 2 O. Il cristallise dans une structure octaédrique en solution neutre et une structure cubique dans une solution alcaline avec un groupe spatial P a -3 et un paramètre de réseau de 12,18 Å. Le composé est le membre le plus important de la classe générique de composés appelés alun , et est souvent appelé simplement alun .

Poudre d'aluminium:

La poudre d'aluminium est de l'aluminium en poudre.

Complot de fixation des prix de l'aluminium:

Le complot de fixation des prix de l'aluminium était un effort présumé de Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Glencore Xstrata et leurs entrepôts pour gonfler le prix de l'aluminium en créant des pénuries artificielles d'approvisionnement dans leurs entrepôts entre 2010 et 2013. Le 20 juillet, 2013, le New York Times a publié un article décrivant le projet qui a par la suite attiré l'attention du ministère de la Justice des États-Unis. Le New York Times a poursuivi en estimant que les actions de l'accusé ont coûté aux consommateurs américains près de 5 milliards de dollars pendant sa durée.

Aluminium:

L'aluminium est un élément chimique avec le symbole Al et le numéro atomique 13. L'aluminium a une densité inférieure à celles des autres métaux communs, à environ un tiers de celle de l'acier. Il a une grande affinité pour l'oxygène et forme une couche protectrice d'oxyde en surface lorsqu'il est exposé à l'air. L'aluminium ressemble visuellement à l'argent, tant par sa couleur que par sa grande capacité à réfléchir la lumière. Il est doux, non magnétique et ductile. Il a un isotope stable, 27 Al; cet isotope est très courant, faisant de l'aluminium le douzième élément le plus courant de l'Univers. La radioactivité de 26 Al est utilisée en radiodiffusion.

Recyclage de l'aluminium:

Le recyclage de l'aluminium est le processus par lequel la ferraille d'aluminium peut être réutilisée dans des produits après sa production initiale. Le processus consiste simplement à refondre le métal, ce qui est beaucoup moins coûteux et énergivore que la création d'un nouvel aluminium par électrolyse de l'oxyde d'aluminium (Al 2 O 3 ), qui doit d'abord être extrait du minerai de bauxite puis raffiné à l'aide du Bayer. traiter. Le recyclage de la ferraille d'aluminium ne nécessite que 5% de l'énergie utilisée pour fabriquer de l'aluminium neuf à partir du minerai brut. Pour cette raison, environ 36% de tout l'aluminium produit aux États-Unis provient de vieux rebuts recyclés. Les contenants de boissons usagés sont le plus gros composant des déchets d'aluminium traités, et la plupart sont transformés en canettes d'aluminium.

Isopropoxyde d'aluminium:

L'isopropoxyde d'aluminium est le composé chimique généralement décrit par la formule Al (O- i -Pr) 3 , où i -Pr est le groupe isopropyle (–CH (CH 3 ) 2 ). Ce solide incolore est un réactif utile en synthèse organique.

Séléniure d'aluminium:

Le séléniure d'aluminium est le composé inorganique de formule Al 2 Se 3 .

Sesquichlorohydrate d'aluminium:

Le sesquichlorohydrate d'aluminium est un sel d'aluminium utilisé comme agent anti-transpirant, déodorant et astringent cosmétique. Le sesquichlorohydrate d'aluminium agit en bloquant physiquement les glandes sudoripares eccrines.

Oxyde d'aluminium:

L'oxyde d'aluminium est un composé chimique d'aluminium et d'oxygène de formule chimique Al 2 O 3 . C'est le plus courant de plusieurs oxydes d'aluminium, et spécifiquement identifié comme oxyde d'aluminium (III) . Il est communément appelé alumine et peut également être appelé aloxyde , aloxite ou alundum selon les formes ou applications particulières. Il se produit naturellement dans sa phase polymorphe cristalline α-Al 2 O 3 comme le corindon minéral, dont les variétés forment les pierres précieuses rubis et saphir. Al 2 O 3 est important dans son utilisation pour produire de l'aluminium métallique, comme abrasif en raison de sa dureté, et comme matériau réfractaire en raison de son point de fusion élevé.

Papier d'aluminium:

La feuille d' aluminium est de l'aluminium préparé en fines feuilles métalliques d'une épaisseur inférieure à 0,2 mm; des jauges plus minces jusqu'à 6 micromètres sont également couramment utilisées. Aux États-Unis, les feuilles sont généralement mesurées en millièmes de pouce ou mils. Le film ménager standard a généralement une épaisseur de 0,016 mm et le film ménager robuste est généralement de 0,024 mm. La feuille est pliable et peut être facilement pliée ou enroulée autour d'objets. Les feuilles minces sont fragiles et sont parfois stratifiées avec d'autres matériaux tels que le plastique ou le papier pour les rendre plus solides et plus utiles.

Silicate d'aluminium:

Le silicate d'aluminium (ou silicate d'aluminium ) est un nom couramment appliqué aux composés chimiques qui sont dérivés de l'oxyde d'aluminium, Al 2 O 3 et du dioxyde de silicium, SiO 2 qui peut être anhydre ou hydraté, d'origine naturelle sous forme de minéraux ou de synthèse. Leurs formules chimiques sont souvent exprimées en xAl 2 O 3 · ySiO 2 · zH 2 O. Il est connu sous le nom de numéro E E559 .

Fonderie d'aluminium:

La fusion de l'aluminium est le processus d'extraction de l'aluminium de son oxyde, l'alumine, généralement par le procédé Hall-Héroult. L'alumine est extraite du minerai de bauxite au moyen du procédé Bayer dans une raffinerie d'alumine.

Fonderie d'aluminium:

La fusion de l'aluminium est le processus d'extraction de l'aluminium de son oxyde, l'alumine, généralement par le procédé Hall-Héroult. L'alumine est extraite du minerai de bauxite au moyen du procédé Bayer dans une raffinerie d'alumine.

Tétrachloroaluminate de sodium:

Le tétrachloroaluminate de sodium , également connu sous le nom de chloroaluminate de natrium , est un composé chimique de formule NaAl Cl
4
. Il a été découvert au 20e siècle. C'est le sel de sodium de l'anion tétrachloroaluminate.

Alun de sodium:

Le sulfate de sodium et d'aluminium est le composé inorganique de formule chimique NaAl (SO 4 ) 2 · 12H 2 O (parfois écrit Na 2 SO 4 · Al 2 (SO 4 ) 3 · 24H 2 O). Aussi connu sous le nom d' alun de soude , d'alun de sodium ou SAS , ce solide blanc est utilisé dans la fabrication de levure chimique et comme additif alimentaire.

Alun de sodium:

Le sulfate de sodium et d'aluminium est le composé inorganique de formule chimique NaAl (SO 4 ) 2 · 12H 2 O (parfois écrit Na 2 SO 4 · Al 2 (SO 4 ) 3 · 24H 2 O). Aussi connu sous le nom d' alun de soude , d'alun de sodium ou SAS , ce solide blanc est utilisé dans la fabrication de levure chimique et comme additif alimentaire.

Diacétate d'aluminium:

Le diacétate d'aluminium , également connu sous le nom d'acétate d'aluminium basique , est une poudre blanche de formule chimique C 4 H 7 AlO 5 . Il fait partie d'un certain nombre d'acétates d'aluminium et peut être préparé dans une réaction d'aluminate de sodium (NaAlO 2 ) avec de l'acide acétique.

Aluminium:

L'aluminium est un élément chimique avec le symbole Al et le numéro atomique 13. L'aluminium a une densité inférieure à celles des autres métaux communs, à environ un tiers de celle de l'acier. Il a une grande affinité pour l'oxygène et forme une couche protectrice d'oxyde en surface lorsqu'il est exposé à l'air. L'aluminium ressemble visuellement à l'argent, tant par sa couleur que par sa grande capacité à réfléchir la lumière. Il est doux, non magnétique et ductile. Il a un isotope stable, 27 Al; cet isotope est très courant, faisant de l'aluminium le douzième élément le plus courant de l'Univers. La radioactivité de 26 Al est utilisée en radiodiffusion.

Sulfacétate d'aluminium:

Le sulfacétate d'aluminium est un mélange de sels d'aluminium dissous dans l'eau de formule Al
2
SO
4
(CH
3
CO
2
)
4
.

Sulfate d'aluminium:

Le sulfate d'aluminium est un composé chimique de formule Al 2 (SO 4 ) 3 . Il est soluble dans l'eau et est principalement utilisé comme agent coagulant (favorisant la collision des particules par charge neutralisante) dans la purification de l'eau potable et des stations d'épuration des eaux usées, ainsi que dans la fabrication du papier.

Sulfate d'aluminium (page de données):

Cette page fournit des données chimiques supplémentaires sur le sulfate d'aluminium.

Sulfate d'aluminium:

Le sulfate d'aluminium est un composé chimique de formule Al 2 (SO 4 ) 3 . Il est soluble dans l'eau et est principalement utilisé comme agent coagulant (favorisant la collision des particules par charge neutralisante) dans la purification de l'eau potable et des stations d'épuration des eaux usées, ainsi que dans la fabrication du papier.

Sulfate d'aluminium:

Le sulfate d'aluminium est un composé chimique de formule Al 2 (SO 4 ) 3 . Il est soluble dans l'eau et est principalement utilisé comme agent coagulant (favorisant la collision des particules par charge neutralisante) dans la purification de l'eau potable et des stations d'épuration des eaux usées, ainsi que dans la fabrication du papier.

Sulfure d'aluminium:

Le sulfure d' aluminium ou le sulfure d'aluminium est un composé chimique de formule Al 2 S 3 . Cette espèce incolore a une chimie structurale intéressante, existant sous plusieurs formes. Le matériau est sensible à l'humidité et s'hydrolyse en oxydes / hydroxydes d'aluminium hydratés. Cela peut commencer lorsque le sulfure est exposé à l'atmosphère. La réaction d'hydrolyse génère du sulfure d'hydrogène gazeux (H 2 S).

Sulfacétate d'aluminium:

Le sulfacétate d'aluminium est un mélange de sels d'aluminium dissous dans l'eau de formule Al
2
SO
4
(CH
3
CO
2
)
4
.

Sulfacétate d'aluminium:

Le sulfacétate d'aluminium est un mélange de sels d'aluminium dissous dans l'eau de formule Al
2
SO
4
(CH
3
CO
2
)
4
.

Sulfate d'aluminium:

Le sulfate d'aluminium est un composé chimique de formule Al 2 (SO 4 ) 3 . Il est soluble dans l'eau et est principalement utilisé comme agent coagulant (favorisant la collision des particules par charge neutralisante) dans la purification de l'eau potable et des stations d'épuration des eaux usées, ainsi que dans la fabrication du papier.

Sulfate d'aluminium:

Le sulfate d'aluminium est un composé chimique de formule Al 2 (SO 4 ) 3 . Il est soluble dans l'eau et est principalement utilisé comme agent coagulant (favorisant la collision des particules par charge neutralisante) dans la purification de l'eau potable et des stations d'épuration des eaux usées, ainsi que dans la fabrication du papier.

Sulfure d'aluminium:

Le sulfure d' aluminium ou le sulfure d'aluminium est un composé chimique de formule Al 2 S 3 . Cette espèce incolore a une chimie structurale intéressante, existant sous plusieurs formes. Le matériau est sensible à l'humidité et s'hydrolyse en oxydes / hydroxydes d'aluminium hydratés. Cela peut commencer lorsque le sulfure est exposé à l'atmosphère. La réaction d'hydrolyse génère du sulfure d'hydrogène gazeux (H 2 S).

Sulfacétate d'aluminium:

Le sulfacétate d'aluminium est un mélange de sels d'aluminium dissous dans l'eau de formule Al
2
SO
4
(CH
3
CO
2
)
4
.

Tétrachloroaluminate:

Tétrachloroaluminate [AlCl 4 ] - est un anion formé à partir d'aluminium et de chlore. L'anion a une forme tétraédrique, similaire au tétrachlorure de carbone où le carbone est remplacé par de l'aluminium. Certains tétrachloroaluminates sont solubles dans les solvants organiques, créant une solution ionique non aqueuse, ce qui les rend appropriés comme composants d'électrolytes pour batteries. Par exemple, le tétrachloroaluminate de lithium est utilisé dans certaines batteries au lithium.

Borohydrure d'aluminium:

Le borohydrure d'aluminium , également connu sous le nom de tétrahydroborate d'aluminium , (en anglais américain, borohydrure d'aluminium et tétrahydroborate d'aluminium , respectivement) est le composé chimique de formule Al (BH 4 ) 3 . C'est un liquide pyrophorique volatil qui est utilisé comme combustible pour fusée et comme agent réducteur dans les laboratoires. Contrairement à la plupart des autres métaux-borohydrures, qui sont des structures ioniques, le borohydrure d'aluminium est un composé covalent.

Nitrure de titane et d'aluminium:

Le nitrure de titane aluminium ( TiAlN ) ou le nitrure de titane aluminium est un groupe de revêtements durs métastables constitués d'azote et des éléments métalliques aluminium et titane. Quatre compositions importantes sont déposées à l'échelle industrielle par des méthodes de dépôt physique en phase vapeur:

  • Ti50Al50N
  • Al55Ti45N
  • Al60Ti40N
  • Al66Ti34N.
Toxicité de l'aluminium chez les personnes sous dialyse:

La toxicité de l'aluminium chez les personnes sous dialyse est un problème pour les personnes sous hémodialyse. Le processus de dialyse n'élimine pas efficacement l'excès d'aluminium du corps, il peut donc s'accumuler avec le temps. L'aluminium est un métal potentiellement toxique et l'intoxication à l'aluminium peut entraîner principalement trois troubles: une maladie osseuse induite par l'aluminium, une anémie microcytaire et un dysfonctionnement neurologique (encéphalopathie). De telles conditions sont plus fréquemment observées chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale chronique et en particulier chez les personnes sous hémodialyse.

Toxicité de l'aluminium chez les personnes sous dialyse:

La toxicité de l'aluminium chez les personnes sous dialyse est un problème pour les personnes sous hémodialyse. Le processus de dialyse n'élimine pas efficacement l'excès d'aluminium du corps, il peut donc s'accumuler avec le temps. L'aluminium est un métal potentiellement toxique et l'intoxication à l'aluminium peut entraîner principalement trois troubles: une maladie osseuse induite par l'aluminium, une anémie microcytaire et un dysfonctionnement neurologique (encéphalopathie). De telles conditions sont plus fréquemment observées chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale chronique et en particulier chez les personnes sous hémodialyse.

Toxicité de l'aluminium chez les personnes sous dialyse:

La toxicité de l'aluminium chez les personnes sous dialyse est un problème pour les personnes sous hémodialyse. Le processus de dialyse n'élimine pas efficacement l'excès d'aluminium du corps, il peut donc s'accumuler avec le temps. L'aluminium est un métal potentiellement toxique et l'intoxication à l'aluminium peut entraîner principalement trois troubles: une maladie osseuse induite par l'aluminium, une anémie microcytaire et un dysfonctionnement neurologique (encéphalopathie). De telles conditions sont plus fréquemment observées chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale chronique et en particulier chez les personnes sous hémodialyse.

Triacétate d'aluminium:

Le triacétate d'aluminium , officiellement appelé acétate d'aluminium , est un composé chimique de composition Al (CH
3
CO
2
)
3
. Dans des conditions standard, il se présente sous la forme d'un solide blanc soluble dans l'eau qui se décompose en chauffant à environ 200 ° C. Le triacétate s'hydrolyse en un mélange de sels d'hydroxyde / acétate basiques, et de multiples espèces coexistent en équilibre chimique, en particulier dans des solutions aqueuses de l'ion acétate; le nom acétate d'aluminium est couramment utilisé pour ce système mixte.

Bromure d'aluminium:

Le bromure d'aluminium est tout composé chimique de formule empirique AlBr x . Le tribromure d'aluminium est la forme la plus courante de bromure d'aluminium. C'est un solide hygroscopique incolore et sublimable; par conséquent, les anciens échantillons ont tendance à être hydratés, principalement sous forme de tribromure d'aluminium hexahydraté (AlBr 3 · 6H 2 O).

Chlorure d'aluminium:

Le chlorure d'aluminium (AlCl 3 ), également connu sous le nom de trichlorure d'aluminium , décrit des composés de formule AlCl 3 (H 2 O) n (n = 0 ou 6). Ils sont constitués d'atomes d'aluminium et de chlore dans un rapport de 1: 3, et une forme contient également six eaux d'hydratation. Les deux sont des solides blancs, mais les échantillons sont souvent contaminés par du chlorure de fer (III), ce qui donne une couleur jaune.

Triéthoxyde d'aluminium:

Le triéthoxyde d'aluminium est un agent réducteur qui existe sous forme de poudre blanche à température ambiante et pression atmosphérique standard. Le produit chimique est principalement utilisé dans les milieux industriels et a joué un rôle important dans la réduction du coût de production de catalyseurs bimétalliques en aluminium.

Fluorure d'aluminium:

Le fluorure d'aluminium fait référence à des composés inorganiques de formule AlF 3 · x H 2 O. Ils sont tous des solides incolores. L'AlF 3 anhydre est utilisé dans la production d'aluminium métallique. Plusieurs se présentent sous forme de minéraux.

Hydrure d'aluminium:

L'hydrure d'aluminium (également connu sous le nom d'alane ou d'alumane) est un composé inorganique de formule AlH 3 . Il se présente sous la forme d'un solide blanc et peut être teinté de gris avec une réduction de la taille des particules et des niveaux d'impuretés. En fonction des conditions de synthèse, la surface de l'alane peut être passivée avec une fine couche d'oxyde et / ou d'hydroxyde d'aluminium. L'alane et ses dérivés sont utilisés comme agents réducteurs en synthèse organique.

Iodure d'aluminium:

L'iodure d'aluminium est un composé chimique contenant de l'aluminium et de l'iode. Invariablement, le nom fait référence à un composé de la composition AlI
3
, formé par la réaction de l'aluminium et de l'iode ou l'action de HI sur Al métal. L'hexahydrate est obtenu à partir d'une réaction entre de l'aluminium métallique ou de l'hydroxyde d'aluminium avec de l'iodure d'hydrogène ou de l'acide iodhydrique. Comme le chlorure et le bromure apparentés, AlI
3
est un acide de Lewis fort et absorbera l'eau de l'atmosphère. Il est utilisé comme réactif pour la scission de certains types de liaisons CO et NO. Il clive les éthers aryliques et désoxygène les époxydes.

Isopropoxyde d'aluminium:

L'isopropoxyde d'aluminium est le composé chimique généralement décrit par la formule Al (O- i -Pr) 3 , où i -Pr est le groupe isopropyle (–CH (CH 3 ) 2 ). Ce solide incolore est un réactif utile en synthèse organique.

Triméthylaluminium:

Le triméthylaluminium est l'un des exemples les plus simples d'un composé organoaluminium. Malgré son nom, il a la formule Al 2 ( CH 3 ) 6 (abrégé en Al 2 Me 6 ou TMA), tel qu'il existe sous forme de dimère. Ce liquide incolore est pyrophorique. C'est un composé important sur le plan industriel, étroitement lié au triéthylaluminium.

Câblage de bâtiment en aluminium:

Le câblage de bâtiment en aluminium est un type de câblage électrique pour la construction résidentielle ou les maisons qui utilise des conducteurs électriques en aluminium. L'aluminium offre un meilleur rapport conductivité / poids que le cuivre et est donc également utilisé pour le câblage des réseaux électriques, y compris les lignes de transport d'électricité aériennes et les lignes de distribution électrique locales, ainsi que pour le câblage électrique de certains avions. Les entreprises de services publics utilisent du fil d'aluminium pour la transmission électrique dans les réseaux électriques depuis la fin des années 1800 jusqu'au début des années 1900. Il présente des avantages de coût et de poids par rapport aux fils de cuivre. Le fil d'aluminium dans les applications de transmission et de distribution d'énergie est toujours le matériau préféré aujourd'hui.

Câble armé:

Dans la distribution d'énergie électrique, un câble armé signifie généralement un câble armé en fil d'acier ( SWA ) qui est un câble d'alimentation résistant conçu pour l'alimentation électrique du secteur. Il fait partie d'un certain nombre de câbles électriques blindés - qui comprennent un câble de 11 kV et un câble de 33 kV - et se trouve dans les systèmes souterrains, les réseaux électriques et les conduits de câbles.

Câblage de bâtiment en aluminium:

Le câblage de bâtiment en aluminium est un type de câblage électrique pour la construction résidentielle ou les maisons qui utilise des conducteurs électriques en aluminium. L'aluminium offre un meilleur rapport conductivité / poids que le cuivre et est donc également utilisé pour le câblage des réseaux électriques, y compris les lignes de transport d'électricité aériennes et les lignes de distribution électrique locales, ainsi que pour le câblage électrique de certains avions. Les entreprises de services publics utilisent du fil d'aluminium pour la transmission électrique dans les réseaux électriques depuis la fin des années 1800 jusqu'au début des années 1900. Il présente des avantages de coût et de poids par rapport aux fils de cuivre. Le fil d'aluminium dans les applications de transmission et de distribution d'énergie est toujours le matériau préféré aujourd'hui.

Gly tétrachlorohydrex aluminium zirconium:

Aluminium zirconium tétrachlorohydrex gly est le nom INCI d'une préparation utilisée comme antisudorifique dans de nombreux produits déodorants. Il est sélectionné pour sa capacité à obstruer les pores de la peau et à empêcher la transpiration de quitter le corps. Sa forme anhydre lui confère la capacité supplémentaire d'absorber l'humidité. Il est parfois appelé AZG et contient un mélange de complexes monomères et polymères Zr 4+ et Al 3+ avec de l'hydroxyde, du chlorure et de la glycine.

Acétotartrate d'aluminium:

L'acétotartrate d'aluminium est un acide organique, astringent et désinfectant. C'est le sel d'aluminium de l'acide acétique et de l'acide tartrique.

Batterie aluminium – air:

Les batteries aluminium-air produisent de l'électricité à partir de la réaction de l'oxygène de l'air avec l'aluminium. Elles ont l'une des densités d'énergie les plus élevées de toutes les batteries, mais elles ne sont pas largement utilisées en raison des problèmes de coût élevé de l'anode et d'élimination des sous-produits lors de l'utilisation d'électrolytes traditionnels. Cela a limité leur utilisation à des applications principalement militaires. Cependant, un véhicule électrique avec des batteries en aluminium a le potentiel jusqu'à huit fois plus d'autonomie qu'une batterie au lithium-ion avec un poids total nettement inférieur.

Batterie aluminium – air:

Les batteries aluminium-air produisent de l'électricité à partir de la réaction de l'oxygène de l'air avec l'aluminium. Elles ont l'une des densités d'énergie les plus élevées de toutes les batteries, mais elles ne sont pas largement utilisées en raison des problèmes de coût élevé de l'anode et d'élimination des sous-produits lors de l'utilisation d'électrolytes traditionnels. Cela a limité leur utilisation à des applications principalement militaires. Cependant, un véhicule électrique avec des batteries en aluminium a le potentiel jusqu'à huit fois plus d'autonomie qu'une batterie au lithium-ion avec un poids total nettement inférieur.

Batterie aluminium – air:

Les batteries aluminium-air produisent de l'électricité à partir de la réaction de l'oxygène de l'air avec l'aluminium. Elles ont l'une des densités d'énergie les plus élevées de toutes les batteries, mais elles ne sont pas largement utilisées en raison des problèmes de coût élevé de l'anode et d'élimination des sous-produits lors de l'utilisation d'électrolytes traditionnels. Cela a limité leur utilisation à des applications principalement militaires. Cependant, un véhicule électrique avec des batteries en aluminium a le potentiel jusqu'à huit fois plus d'autonomie qu'une batterie au lithium-ion avec un poids total nettement inférieur.

Alliage aluminium-lithium:

Les alliages aluminium-lithium sont un ensemble d'alliages d'aluminium et de lithium, comprenant souvent aussi du cuivre et du zirconium. Le lithium étant le métal élémentaire le moins dense, ces alliages sont nettement moins denses que l'aluminium. Les alliages Al-Li commerciaux contiennent jusqu'à 2,45% de lithium en masse.

Couche mince:

Un film mince est une couche de matériau allant de fractions de nanomètre (monocouche) à plusieurs micromètres d'épaisseur. La synthèse contrôlée de matériaux sous forme de couches minces est une étape fondamentale dans de nombreuses applications. Un exemple familier est le miroir domestique, qui a généralement un mince revêtement métallique à l'arrière d'une feuille de verre pour former une interface réfléchissante. Le processus d'argenture était autrefois couramment utilisé pour produire des miroirs, tandis que plus récemment, la couche métallique est déposée à l'aide de techniques telles que la pulvérisation. Les progrès des techniques de dépôt de couches minces au cours du 20e siècle ont permis un large éventail de percées technologiques dans des domaines tels que les supports d'enregistrement magnétiques, les dispositifs électroniques à semi-conducteurs, les dispositifs passifs intégrés, les LED, les revêtements optiques, les revêtements durs sur les outils de coupe et pour la génération d'énergie. et stockage. Il est également appliqué aux produits pharmaceutiques, via l'administration de médicaments en couche mince. Une pile de films minces est appelée multicouche.

Acier aluminisé:

L'acier aluminisé est un acier qui a été enduit à chaud des deux côtés d'un alliage aluminium-silicium. Ce processus assure une liaison métallurgique étroite entre la tôle d'acier et son revêtement d'aluminium, produisant un matériau avec une combinaison unique de propriétés possédées ni par l'acier ni par l'aluminium seul. L'acier aluminisé présente un meilleur comportement contre la corrosion et conserve les propriétés du matériau de base en acier pour une température inférieure à 800 ° C (1 470 ° F). Par exemple, il est couramment utilisé pour les échangeurs de chaleur dans les fours résidentiels, les unités CVC de toit commerciales, les silencieux automobiles, les fours, les cuisinières, les chauffe-eau, les cheminées, les brûleurs de barbecue et les casseroles. Cet acier est très utile pour chauffer les choses car il transfère la chaleur plus rapidement que la plupart des autres aciers.

Tissu aluminisé:

Le tissu aluminisé est un matériau conçu pour réfléchir le rayonnement thermique. Les applications incluent les combinaisons de proximité d'incendie, les couvertures d'espace d'urgence, la protection lors de la manutention du métal fondu et l'isolation pour les bâtiments et les conteneurs.

Film métallisé:

Les films métallisés sont des films polymères revêtus d'une fine couche de métal, généralement de l'aluminium. Ils offrent l'aspect métallique brillant d'une feuille d'aluminium à un poids et un coût réduits. Les films métallisés sont largement utilisés à des fins décoratives et d'emballage alimentaire, ainsi que pour des applications spécialisées telles que l'isolation et l'électronique.

Écran aluminisé:

L'écran aluminisé peut faire référence à un type de tube cathodique (CRT) pour l'affichage vidéo, ou à un type d'écran de projection pour montrer des images animées ou des diapositives, notamment en 3D polarisée.

Acier aluminisé:

L'acier aluminisé est un acier qui a été enduit à chaud des deux côtés d'un alliage aluminium-silicium. Ce processus assure une liaison métallurgique étroite entre la tôle d'acier et son revêtement d'aluminium, produisant un matériau avec une combinaison unique de propriétés possédées ni par l'acier ni par l'aluminium seul. L'acier aluminisé présente un meilleur comportement contre la corrosion et conserve les propriétés du matériau de base en acier pour une température inférieure à 800 ° C (1 470 ° F). Par exemple, il est couramment utilisé pour les échangeurs de chaleur dans les fours résidentiels, les unités CVC de toit commerciales, les silencieux automobiles, les fours, les cuisinières, les chauffe-eau, les cheminées, les brûleurs de barbecue et les casseroles. Cet acier est très utile pour chauffer les choses car il transfère la chaleur plus rapidement que la plupart des autres aciers.

Aluminium:

L'aluminium est un élément chimique avec le symbole Al et le numéro atomique 13. L'aluminium a une densité inférieure à celles des autres métaux communs, à environ un tiers de celle de l'acier. Il a une grande affinité pour l'oxygène et forme une couche protectrice d'oxyde en surface lorsqu'il est exposé à l'air. L'aluminium ressemble visuellement à l'argent, tant par sa couleur que par sa grande capacité à réfléchir la lumière. Il est doux, non magnétique et ductile. Il a un isotope stable, 27 Al; cet isotope est très courant, faisant de l'aluminium le douzième élément le plus courant de l'Univers. La radioactivité de 26 Al est utilisée en radiodiffusion.

Aluminosilicate:

Les minéraux aluminosilicates sont des minéraux composés d'aluminium, de silicium et d'oxygène, ainsi que des contre-cations. Ils sont un composant majeur du kaolin et d'autres minéraux argileux.

Laine minérale:

La laine minérale est tout matériau fibreux formé par filage ou étirage de matériaux minéraux ou rocheux fondus tels que le laitier et la céramique.

Aluminocéladonite:

L'aluminocéladonite est un minéral mica dioctaédrique de potassium à basse température qui est un élément terminal dans la série de solutions solides illite-aluminocéladonite. La formule chimique de l'aluminocéladonite est K (Mg, Fe 2+ ) Al (Si 4 O 10 ) (OH) 2 .

Aluminocopiapite:

L'aluminocopiapite est un minéral de sulfate d'aluminium et de fer de formule chimique Al 2/3 Fe 3+ 4 (SO 4 ) 6 (OH) 2 · 20H 2 O. Ses localités types sont la rivière Fortymile en Alaska et la houle de San Rafael dans l'Utah.

Bauxite:

La bauxite est une roche sédimentaire à teneur en aluminium relativement élevée. C'est la principale source mondiale d'aluminium et de gallium. La bauxite se compose principalement des minéraux d'aluminium gibbsite (Al (OH) 3 ), boehmite (γ-AlO (OH)) et diaspore (α-AlO (OH)), mélangés avec les deux oxydes de fer goethite (FeO (OH)) et l'hématite (Fe 2 O 3 ), la kaolinite minérale d'argile d'aluminium (Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 ) et de petites quantités d'anatase (TiO 2 ) et d'ilménite (FeTiO 3 ou FeO.TiO 2 ). lustre et est de couleur brun rougeâtre, blanc ou beige.

Aluminon:

L'aluminon , le sel de triammonium de l'acide aurintricarboxylique, est un colorant souvent utilisé pour détecter la présence de l'ion aluminium dans une solution aqueuse. L'aluminon forme un sel complexe rouge en combinaison avec Al 3+ .

Aluminosilicate:

Les minéraux aluminosilicates sont des minéraux composés d'aluminium, de silicium et d'oxygène, ainsi que des contre-cations. Ils sont un composant majeur du kaolin et d'autres minéraux argileux.

Aluminosilicate:

Les minéraux aluminosilicates sont des minéraux composés d'aluminium, de silicium et d'oxygène, ainsi que des contre-cations. Ils sont un composant majeur du kaolin et d'autres minéraux argileux.

Aluminosilicate de sodium:

L'aluminosilicate de sodium fait référence à des composés qui contiennent du sodium, de l'aluminium, du silicium et de l'oxygène, et qui peuvent également contenir de l'eau. Ceux-ci comprennent l'aluminosilicate de sodium amorphe synthétique, quelques minéraux naturels et des zéolites synthétiques. L'aluminosilicate de sodium amorphe synthétique est largement utilisé comme additif alimentaire, E 554.

Aluminose:

L'aluminose est une maladie pulmonaire restrictive causée par une exposition à des poussières contenant de l'aluminium. L'aluminose est une forme de pneumoconiose qui peut entraîner une fibrose pulmonaire. Les premiers cas de lésions pulmonaires dues à une exposition à l'aluminium ont été signalés dans les années 1930 en Allemagne. Il peut être détecté en utilisant une tomodensitométrie à haute résolution. Les résultats peuvent varier, montrant des opacités nodulaires ou légèrement irrégulières qui peuvent se fondre dans des formes plus proéminentes, le plus souvent dans les champs pulmonaires supérieurs, parfois dans les champs pulmonaires inférieurs, et moins fréquemment un motif micro nodulaire diffus. Dans les cas graves, une fibrose pulmonaire avec nid d'abeilles a été décrite.

Réaction aluminothermique:

Les réactions aluminothermiques sont des réactions chimiques exothermiques utilisant l'aluminium comme agent réducteur à haute température. Le procédé est industriellement utile pour la production d'alliages de fer. L'exemple le plus frappant est la réaction de thermite entre les oxydes de fer et l'aluminium pour produire le fer lui-même:

Fe 2 O 3 + 2 Al → 2 Fe + Al 2 O 3
Réaction aluminothermique:

Les réactions aluminothermiques sont des réactions chimiques exothermiques utilisant l'aluminium comme agent réducteur à haute température. Le procédé est industriellement utile pour la production d'alliages de fer. L'exemple le plus frappant est la réaction de thermite entre les oxydes de fer et l'aluminium pour produire le fer lui-même:

Fe 2 O 3 + 2 Al → 2 Fe + Al 2 O 3
Réaction aluminothermique:

Les réactions aluminothermiques sont des réactions chimiques exothermiques utilisant l'aluminium comme agent réducteur à haute température. Le procédé est industriellement utile pour la production d'alliages de fer. L'exemple le plus frappant est la réaction de thermite entre les oxydes de fer et l'aluminium pour produire le fer lui-même:

Fe 2 O 3 + 2 Al → 2 Fe + Al 2 O 3
Réaction aluminothermique:

Les réactions aluminothermiques sont des réactions chimiques exothermiques utilisant l'aluminium comme agent réducteur à haute température. Le procédé est industriellement utile pour la production d'alliages de fer. L'exemple le plus frappant est la réaction de thermite entre les oxydes de fer et l'aluminium pour produire le fer lui-même:

Fe 2 O 3 + 2 Al → 2 Fe + Al 2 O 3
Réaction aluminothermique:

Les réactions aluminothermiques sont des réactions chimiques exothermiques utilisant l'aluminium comme agent réducteur à haute température. Le procédé est industriellement utile pour la production d'alliages de fer. L'exemple le plus frappant est la réaction de thermite entre les oxydes de fer et l'aluminium pour produire le fer lui-même:

Fe 2 O 3 + 2 Al → 2 Fe + Al 2 O 3
Aluminoxane:

Les aluminoxanes sont des composés organoaluminiques de formule [RAlO] m [R 2 AlO 0,5 ] n [R 2 AlOH] o , où R = substituant organique. Les règles structurelles suivantes s'appliquent: Al est tétraédrique et O est à trois coordonnées.

Aluminium:

L'aluminium est un élément chimique avec le symbole Al et le numéro atomique 13. L'aluminium a une densité inférieure à celles des autres métaux communs, à environ un tiers de celle de l'acier. Il a une grande affinité pour l'oxygène et forme une couche protectrice d'oxyde en surface lorsqu'il est exposé à l'air. L'aluminium ressemble visuellement à l'argent, tant par sa couleur que par sa grande capacité à réfléchir la lumière. Il est doux, non magnétique et ductile. Il a un isotope stable, 27 Al; cet isotope est très courant, faisant de l'aluminium le douzième élément le plus courant de l'Univers. La radioactivité de 26 Al est utilisée en radiodiffusion.

Aluminium (I):

En chimie, l' aluminium (I) fait référence à l'aluminium monovalent dans les liaisons ioniques et covalentes. Avec l'aluminium (II), c'est une forme d'aluminium extrêmement instable.

Monochlorure d'aluminium:

Le monochlorure d'aluminium est l'halogénure métallique de formule AlCl. Le monochlorure d'aluminium en tant que molécule est thermodynamiquement stable à haute température et basse pression uniquement. Ce composé est produit dans le cadre du processus Alcan pour fondre l'aluminium à partir d'un alliage riche en aluminium. Lorsque l'alliage est placé dans un réacteur chauffé à 1 300 ° C et mélangé avec du trichlorure d'aluminium, un gaz de monochlorure d'aluminium est produit.

2Al {alliage} + AlCl 3 {gaz} → 3AlCl {gaz}
Monofluorure d'aluminium:

Le monofluorure d'aluminium également connu sous le nom de fluoridoaluminium est le composé chimique de formule AlF. Cette espèce insaisissable est formée par la réaction entre le trifluorure d'aluminium et l'aluminium métallique à des températures élevées, mais revient rapidement aux réactifs une fois refroidis. Les agrégats dérivés d'halogénures d'aluminium (I) apparentés peuvent être stabilisés à l'aide de ligands spécialisés.

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