{"id":646,"date":"2024-06-13T08:02:35","date_gmt":"2024-06-13T00:02:35","guid":{"rendered":"https:\/\/artehistoria.net\/?p=646"},"modified":"2024-06-13T08:02:36","modified_gmt":"2024-06-13T00:02:36","slug":"what-is-alumina-trihydrate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/artehistoria.net\/es\/que-es-el-trihidrato-de-alumina\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es el trihidrato de al\u00famina?"},"content":{"rendered":"<p>El trihidrato de al\u00famina es el principal material de relleno fabricado a partir del \u00f3xido de al\u00famina y cumple m\u00faltiples funciones, actuando tanto como aditivo de pol\u00edmeros como retardante de llama. El trihidrato de al\u00famina, un material muy microporoso, libera grandes cantidades de mol\u00e9culas de agua cuando se expone al calor, lo que le confiere una capacidad inherente de extinci\u00f3n de incendios y humos.<\/p>\n<p>Los polimorfos de Al(OH)3 pueden distinguirse por la geometr\u00eda de su red de ox\u00edgeno, presentando cationes de aluminio que comparten bordes o esquinas de octaedros (Figura 3.2), mientras que otros forman tetraedros de ox\u00edgeno que comparten esquinas. Adem\u00e1s, los an\u00e1lisis de difracci\u00f3n de rayos X confirman sus distintas estructuras at\u00f3micas.<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 es la ATH?<\/h2>\n<p>El trihidrato de al\u00famina (Al(OH)3) es la forma hidratada del hidr\u00f3xido de aluminio (Al(OH)3) y se obtiene durante la producci\u00f3n industrial de boehmita precipitando sales de aluminio de una soluci\u00f3n acuosa, a menudo mediante precipitaci\u00f3n con cationes de metales alcalinos como el sodio. Sin embargo, una vez precipitada, se produce la formaci\u00f3n de pseudoboemita en su interior debido a los malos patrones de cristalizaci\u00f3n de los s\u00f3lidos de pseudoboemita que se forman.<\/p>\n<p>Los hidratos de al\u00famina pueden identificarse por su estructura c\u00fabica de espinela defectuosa (v\u00e9ase la imagen inferior). La espinela est\u00e1 formada por dos capas paralelas de aniones de \u00f3xido que contienen iones tetra y hexacoordinados; los estudios sobre estas sustancias indican que dominan los iones hexa-coordinados (145).<\/p>\n<p>Cuando las acciones alcanzan nuevos m\u00e1ximos, los operadores deben reconocerlos como indicadores de impulso y oportunidades de inversi\u00f3n. Para maximizar los beneficios y minimizar las p\u00e9rdidas al operar con \u00e9xito. Es esencial que los inversores sean conscientes de los riesgos que conlleva la inversi\u00f3n y utilicen t\u00e9cnicas adecuadas de gesti\u00f3n del riesgo al operar. Siguiendo algunas reglas b\u00e1sicas pueden maximizar los beneficios y minimizar las p\u00e9rdidas.<\/p>\n<p>Las acciones de ATH suelen ser vol\u00e1tiles y experimentar grandes oscilaciones de precios, por lo que los operadores deben emplear t\u00e9cnicas de gesti\u00f3n del riesgo y utilizar \u00f3rdenes de stop-loss para limitar la exposici\u00f3n y evitar p\u00e9rdidas. Adem\u00e1s, los operadores deben mantenerse al tanto de las noticias y tendencias del mercado para tomar decisiones informadas a la hora de comprar o vender acciones de este sector.<\/p>\n<p>El hidrato de al\u00famina tiene muchos usos, desde aplicaciones ign\u00edfugas hasta relleno de compuestos polim\u00e9ricos y compuestos para cables, \u00a1e incluso encimeras de superficie s\u00f3lida! Sin embargo, el principal uso del hidrato de al\u00famina es como retardante del fuego. Puede soportar temperaturas de hasta 220 \u00baC antes de descomponerse en \u00f3xido de aluminio y agua. Adem\u00e1s, no es corrosivo ni t\u00f3xico. Es un material muy valioso que sirve como material de relleno en una amplia gama de productos, como compuestos polim\u00e9ricos, compuestos para cables y encimeras de superficie s\u00f3lida.<\/p>\n<p>La bauxita, una mezcla de hidr\u00f3xidos de hierro y aluminio, sirve como materia prima principal para producir al\u00famina de calidad industrial. La bauxita se transforma mediante el proceso Bayer en gibbsita contaminada con sodio como punto de partida para crear otros compuestos de aluminio. El siguiente paso en la producci\u00f3n son las soluciones \u00e1cidas o fuertemente b\u00e1sicas que redisuelven los trihidratos de al\u00famina con propiedades que incluyen una alta reactividad qu\u00edmica y una baja absorci\u00f3n de agua durante la sinterizaci\u00f3n; la transformaci\u00f3n posterior en grano mediante procesos de molienda para producir el producto final granulado de al\u00famina.<\/p>\n<h2>Funciones ATH<\/h2>\n<p>El ATH se utiliza en numerosas aplicaciones industriales como relleno y retardante del fuego, tanto en aplicaciones de relleno como de ignifugaci\u00f3n. Entre sus caracter\u00edsticas destacan su excelente resistencia qu\u00edmica, estabilidad t\u00e9rmica y propiedades como agente descongelante. Cuando se a\u00f1ade a pol\u00edmeros, sirve como eficaz retardante de llama\/supresor de humos, a la vez que es una pasta altamente eficiente que puede triturarse tanto en molinos convencionales como de alta velocidad.<\/p>\n<p>El trihidrato de al\u00famina presenta una estructura cristalina monocl\u00ednica con el aluminio en el centro y tres grupos hidroxilo a su alrededor (v\u00e9ase la figura 3.1). Es uno de los cuatro polimorfos conocidos de la al\u00famina; los otros son la gibbsita, la boehmita y el di\u00f3xido de torio; estos difieren en funci\u00f3n de la cristalinidad, la superficie y la porosidad.<\/p>\n<p>La gibbsita (g-Al(OH)3) es la principal forma mineral de la al\u00famina producida industrialmente. Producida por precipitaci\u00f3n de una soluci\u00f3n c\u00e1ustica de aluminato en el proceso Bayer de producci\u00f3n comercial de al\u00famina, su forma pulverulenta consiste en peque\u00f1as placas y prismas junto a part\u00edculas m\u00e1s grandes compuestas de cristales tabulares pseudohexagonales que forman cristales en forma de placa. Tras la producci\u00f3n, esta forma pulverulenta se muele en part\u00edculas finas utilizando molinos de energ\u00eda fluida o molinos de bolas revestidos de cer\u00e1mica antes de ser fundida y sinterizada por calcinaci\u00f3n para obtener grados fundidos y sinterizados posteriores que cumplan las especificaciones del cliente antes de ser finalmente fundida y sinterizada para la producci\u00f3n final de grados fundidos y sinterizados.<\/p>\n<p>El corind\u00f3n (a-Al2O3) puede obtenerse mediante el tratamiento t\u00e9rmico de la gibbsita o la boehmita a altas temperaturas, mientras que las al\u00faminas de transici\u00f3n (que tienen \u00e1reas BET (N2) m\u00e1s elevadas que sus hom\u00f3logas trihidratadas) se producen mediante el tratamiento t\u00e9rmico del Al(OH)3 o el AlOOH a temperaturas intermedias para crear estructuras menos densas pero porosas conocidas como al\u00faminas de transici\u00f3n con densidades m\u00e1s bajas que sus hom\u00f3logas trihidratadas.<\/p>\n<p>A diferencia de otros polimorfos de la al\u00famina, el trihidrato de al\u00famina destaca por tener una mesoporosidad f\u00e1cilmente identificable que puede medirse mediante t\u00e9cnicas como la difracci\u00f3n de rayos X y la difracci\u00f3n de neutrones. Con di\u00e1metros medios de mesoporo que oscilan entre una y tres micras y una superficie espec\u00edfica extremadamente alta. Adem\u00e1s, su baja temperatura de sinterizaci\u00f3n hace que las lechadas de al\u00famina de gran tama\u00f1o puedan utilizarse en refractarios como revestimientos resistentes al desgaste, as\u00ed como actuar como agentes descongelantes y ser aditivos anticorrosivos en cementos y hormigones.<\/p>\n<h2>Aplicaciones ATH<\/h2>\n<p>El ATH se emplea sobre todo como abrasivo en aplicaciones como esmerilado y pulido, aunque tambi\u00e9n se utiliza como carga en aplicaciones ign\u00edfugas. Cuando se expone al calor, su descomposici\u00f3n produce \u00f3xido de aluminio y agua como reacciones endot\u00e9rmicas que lo convierten en un retardante de llama eficaz con una producci\u00f3n m\u00ednima de humo durante la descomposici\u00f3n en comparaci\u00f3n con los retardantes de llama tradicionales; adem\u00e1s, no es t\u00f3xico y es resistente a la corrosi\u00f3n, caracter\u00edsticas que hacen del ATH una opci\u00f3n atractiva en numerosas aplicaciones en las que se utiliza al\u00famina.<\/p>\n<p>Los hidratos de al\u00famina (tambi\u00e9n denominados alumosilicatos) son polimorfos cristalinos de hidr\u00f3xido de aluminio con la f\u00f3rmula Al(OH)3, que se forman cuando las mol\u00e9culas de agua quedan atrapadas entre los cristales de al\u00famina. Existen diversos m\u00e9todos para producir estos polimorfos con resultados de gran pureza.<\/p>\n<p>La al\u00famina de gibbsita (g-Al2O3) es una fase intermedia del proceso Bayer de producci\u00f3n de al\u00famina comercial. Se prepara lixiviando mineral de bauxita con una soluci\u00f3n caliente de aluminato c\u00e1ustico (digesti\u00f3n), seguida de la precipitaci\u00f3n por semilla de gibbsita purificada a temperaturas m\u00e1s bajas; su estructura se asemeja a la de un cristal esf\u00e9rico tabular o prism\u00e1tico con estructura reticular pseudohexagonal de empaquetamiento cerrado.<\/p>\n<p>Para crear aplicaciones catal\u00edticas de las al\u00faminas se necesita una gibosita de gran pureza. Se han ideado numerosos protocolos de s\u00edntesis, con largos tiempos de envejecimiento para evitar altas concentraciones de sodio y pasos finales a pH \u00e1cidos. Sasol y Condea utilizan un proceso de s\u00edntesis muy extendido, denominado procedimiento sol-gel, como m\u00e9todo de producci\u00f3n preferido.<\/p>\n<p>La al\u00famina activada es una al\u00famina abrasiva que ha sido sometida a un tratamiento t\u00e9rmico o qu\u00edmico para aumentar su superficie y su capacidad de adsorci\u00f3n, normalmente para producir estructuras microporosas con mayores superficies y mayores capacidades de absorci\u00f3n. Las al\u00faminas activadas difieren de otras al\u00faminas en que sus isotermas de nitr\u00f3geno e hidr\u00f3geno son reversibles a 77 K, aunque sus capacidades de adsorci\u00f3n disminuyen al aumentar la superficie; no obstante, siguen poseyendo un gran potencial para su uso a altas temperaturas.<\/p>\n<h2>Especificaciones ATH<\/h2>\n<p>Los cuatro polimorfos de Al(OH)3 difieren principalmente en sus estructuras reticulares de \u00f3xido. Los \u00e1tomos de aluminio forman octaedros de bordes compartidos que se disponen en patrones planares pseudohexagonales, conectados por grupos hidroxilo puente que abarcan ambos lados de una capa. Cada estructura puede poseer estabilidades termodin\u00e1micas diferentes; sin embargo, estas diferencias no suelen ser importantes para la mayor\u00eda de las aplicaciones; en realidad, la cin\u00e9tica, m\u00e1s que la termodin\u00e1mica, suele distinguir entre ellas.<\/p>\n<p>El trihidrato de al\u00famina tiene la f\u00f3rmula qu\u00edmica Al(OH)33H2O y un peso molecular de 48,5 g\/mol, lo que lo hace altamente aerotransportado con una superficie BET media de 130m2g1. El trihidrato de al\u00famina se utiliza ampliamente como agente antitracking, retardante de llama y supresor de humos por su capacidad para resistir el arco el\u00e9ctrico y el tracking; adem\u00e1s, presenta propiedades de baja absorci\u00f3n de aceite y no es corrosivo.<\/p>\n<p>La bauxita es la principal fuente de producci\u00f3n industrial de al\u00famina. Mediante el proceso Bayer, esta materia prima se transforma en gibbsita contaminada por sodio que, a continuaci\u00f3n, se lixivia con soluciones calientes de aluminato c\u00e1ustico para formar polimorfos m\u00e1s raros (bayerita, doyleita y nordstrandita), as\u00ed como la forma trihidratada del mineral al\u00famina. Cada polimorfo difiere en virtud de las diferentes sustituciones de los iones aluminato dentro de su red cristalina; el trihidrato de al\u00famina tiene su caracter\u00edstica formaci\u00f3n de red cristalina con placas y prismas como h\u00e1bito cristalino.<\/p>\n<p>A temperaturas superiores a 220 \u00baC, el trihidrato de al\u00famina se descompone en \u00f3xido de aluminio y agua en una reacci\u00f3n endot\u00e9rmica irreversible que libera energ\u00eda en forma de calor y humo, lo que convierte al trihidrato de al\u00famina en un eficaz retardante de llama y supresor de humo.<\/p>\n<p>Hindalco ofrece diversos grados de trihidrato de al\u00famina molida para satisfacer las necesidades de los clientes. Cada grado difiere en su distribuci\u00f3n granulom\u00e9trica y en el grado de calcinaci\u00f3n alcanzado, que determina la dureza y las caracter\u00edsticas de pulido del material. Los grados suave, medio y duro pueden seleccionarse seg\u00fan la aplicaci\u00f3n; los tres grados son adecuados para su uso en hormigones (hormigones LC y ULCC), cer\u00e1mica t\u00e9cnica y refractarios de nueva generaci\u00f3n, as\u00ed como en medios de molienda, ladrillos refractarios, compuertas deslizantes y componentes cer\u00e1micos resistentes al desgaste.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El trihidrato de al\u00famina es el principal material de relleno hecho de \u00f3xido de al\u00famina y cumple m\u00faltiples funciones, actuando tanto como aditivo de pol\u00edmeros [...].<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-646","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-knowledge"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/artehistoria.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/646","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/artehistoria.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/artehistoria.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/artehistoria.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/artehistoria.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=646"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/artehistoria.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/646\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":647,"href":"https:\/\/artehistoria.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/646\/revisions\/647"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/artehistoria.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=646"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/artehistoria.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=646"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/artehistoria.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=646"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}