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CAT18133 Sulfato de amônio e alumínio dodeca-hidratado (N.º CAS: 7784-26-1)

Número de catálogo. CAT18133
Fórmula química AlNH₄(SO₄)₂ · 12H₂O
Cor Branco
Densidade 1,64 g/cm³
Formulário Pó ou cristais
Grau ReagentPlus®
Ponto de fusão 93,5 °C
Pureza ≥99% (titulação)
Sinônimos Sulfato de alumínio e amônio dodeca-hidratado, alúmen de amônio

O sulfato de amônio e alumínio dodeca-hidratado é um sal inorgânico essencial para a síntese de pós de granada de ítrio e alumínio e de géis de alúmen. A SAM utiliza tecnologias avançadas de cristalização para manter proporções estequiométricas exatas e baixo nível de contaminação por metais de transição. Nossas instalações de processamento químico atendem a rigorosos padrões de grau de reagente para ambientes exigentes de P&D.

Produtos relacionados: Zirconato de alumínio, Acetato de cobalto(II) tetrahidratado em pó, Estearato de alumínio em pó

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Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate (CAS No.: 7784-26-1)
Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate (CAS No.: 7784-26-1)
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Fórmula química
AlNH₄(SO₄)₂ · 12H₂O
Cor
Branco
Densidade
1,64 g/cm³
Formulário
Pó ou cristais
Grau
ReagentPlus®
Ponto de fusão
93,5 °C
Pureza
≥99% (titulação)
Sinônimos
Sulfato de alumínio e amônio dodeca-hidratado, alúmen de amônio
 
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Pureza
99,9%
Morfologia
Forma irregular
APS
3 μm
Cor
Preto
 
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APS
40 nm
Fórmula química
AlN
Pureza
99,9%
 
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Número CAS
24304-00-5
Fórmula química
AlN
Formulário
Pó cinza
APS
500μm, ou personalizado
Pureza
99.9%

FAQ

Como a solubilidade do sulfato de amônio e alumínio dodeca-hidratado varia com a temperatura, e como isso afeta sua purificação?

O alúmen de amônio apresenta uma curva de solubilidade acentuada na água. Sua solubilidade é de apenas 3,9 g/100 g a 0 °C, mas ultrapassa 135 g/100 g próximo a 100 °C. Essa solubilidade dependente da temperatura permite uma purificação eficiente por recristalização, produzindo cristais de alta pureza após o resfriamento.

Quais são as principais fases de decomposição térmica do sulfato de amônio e alumínio dodeca-hidratado quando aquecido?

Ao ser aquecido, o alúmen de amônio passa por várias etapas. Primeiramente, ele perde suas 12 moléculas de água de coordenação, tornando-se anidro entre 90 °C e 380 °C. Acima de 500 °C, ele se decompõe, liberando gases de amônia e trióxido de enxofre, deixando alumina porosa acima de 1000 °C.

Por que o alúmen de amônio é preferido ao alúmen de potássio na síntese de pós de alumina de alta pureza?

Durante a calcinação, o alúmen de amônio se decompõe, liberando subprodutos gasosos totalmente voláteis. Isso não deixa resíduos de metais alcalinos. O alúmen de potássio deixa sulfato de potássio não volátil na matriz sólida, o que dificulta a extração e compromete a pureza da alumina sintetizada.

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