{"id":720,"date":"2024-07-08T04:14:22","date_gmt":"2024-07-07T20:14:22","guid":{"rendered":"https:\/\/artehistoria.net\/?p=720"},"modified":"2024-07-08T04:14:22","modified_gmt":"2024-07-07T20:14:22","slug":"aluminium-oxide-alumina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/artehistoria.net\/pt_pt\/oxido-de-aluminio-alumina\/","title":{"rendered":"\u00d3xido de alum\u00ednio Alumina"},"content":{"rendered":"<p>O \u00f3xido de alum\u00ednio (alumina) constitui o material de base de muitas cer\u00e2micas industriais. Tem propriedades duras e quebradi\u00e7as com um elevado ponto de fus\u00e3o, baixa condutividade el\u00e9ctrica e propriedades excepcionais de estabilidade t\u00e9rmica.<\/p>\n<p>O corindo \u00e9 constitu\u00eddo principalmente por formas cristalinas rombo\u00e9dricas est\u00e1veis de alumina (a-Al2O3), que tem uma forma cristalina est\u00e1vel chamada corindo-alumina, com vest\u00edgios de cr\u00f3mio que proporcionam a sua tonalidade vermelha carater\u00edstica, enquanto o ferro e o tit\u00e2nio contribuem com tonalidades de safira azul para variedades de safira azul de qualidade de gema, como os rubis.<\/p>\n<h2>Metais<\/h2>\n<p>O \u00f3xido de alum\u00ednio alumina \u00e9 um material integral na produ\u00e7\u00e3o de metais e utilizado para produzir ligas met\u00e1licas de alum\u00ednio. Devido ao seu elevado ponto de fus\u00e3o e excelentes propriedades de resist\u00eancia t\u00e9rmica, \u00e9 frequentemente utilizada em fornos, cer\u00e2micas e revestimentos de fornos. O \u00f3xido de alum\u00ednio alumina desempenha tamb\u00e9m um papel essencial na produ\u00e7\u00e3o de armaduras civis e militares devido \u00e0 sua resist\u00eancia, leveza e propriedades bal\u00edsticas.<\/p>\n<p>O \u00f3xido de alum\u00ednio (alumina) \u00e9 produzido atrav\u00e9s da refina\u00e7\u00e3o do min\u00e9rio de bauxite, numa refinaria de alumina. Este processo ocorre normalmente em grandes edif\u00edcios rectangulares, com uma extens\u00e3o estimada de um quil\u00f3metro, que cont\u00eam centenas de c\u00e9lulas de redu\u00e7\u00e3o ligadas \u00e0 energia atrav\u00e9s de grandes cabos; quando combinadas, produzem corindo ou \u00f3xido de alum\u00ednio como produto final.<\/p>\n<p>O corindo \u00e9 a forma mais difundida de \u00f3xido de alum\u00ednio e s\u00f3 perde para o diamante em termos de dureza. As formas de qualidade de gema do corindo incluem os rubis e as safiras, que devem as suas cores ricas a vest\u00edgios de impurezas como os \u00e1tomos de cr\u00f3mio, ferro e tit\u00e2nio. O corindo \u00e9 o principal ingrediente das ferramentas de corte, bem como de numerosos abrasivos utilizados nas suas superf\u00edcies; existem tamb\u00e9m outras aplica\u00e7\u00f5es para o corindo.<\/p>\n<p>As refinarias utilizam \u00f3xido de alum\u00ednio-alumina como base para refract\u00e1rios industriais utilizados em processos termoqu\u00edmicos e termomec\u00e2nicos complexos, como a reforma autot\u00e9rmica para a convers\u00e3o de hidrocarbonetos em g\u00e1s de s\u00edntese (combust\u00edvel de s\u00edntese). As cer\u00e2micas de alumina de elevada pureza proporcionam uma in\u00e9rcia qu\u00edmica superior, necess\u00e1ria para o desempenho bem sucedido de tais aplica\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p>A alumina \u00e9 frequentemente utilizada como catalisador nas refinarias para facilitar as reac\u00e7\u00f5es que a\u00ed t\u00eam lugar, incluindo as relacionadas com a produ\u00e7\u00e3o de enxofre elementar atrav\u00e9s do processo Claus ou para a transforma\u00e7\u00e3o de \u00e1lcoois em alcenos.<\/p>\n<p>A alumina \u00e9 frequentemente adicionada a produtos de cimento e bet\u00e3o para aumentar a sua resist\u00eancia \u00e0 tra\u00e7\u00e3o, durabilidade e resist\u00eancia \u00e0 corros\u00e3o, bem como a sua resist\u00eancia aos factores ambientais. A alumina tamb\u00e9m pode ser adicionada a adesivos e selantes para aumentar a for\u00e7a de liga\u00e7\u00e3o, a resili\u00eancia e a resist\u00eancia contra produtos qu\u00edmicos; al\u00e9m disso, \u00e9 amplamente utilizada no fabrico de implantes dent\u00e1rios e dispositivos prot\u00e9ticos.<\/p>\n<h2>Corindo<\/h2>\n<p>O \u00f3xido de alum\u00ednio (tamb\u00e9m conhecido pela sua f\u00f3rmula qu\u00edmica Al2O3) \u00e9 um composto polivalente com in\u00fameras aplica\u00e7\u00f5es. \u00c9 uma mat\u00e9ria-prima fundamental na produ\u00e7\u00e3o de alum\u00ednio met\u00e1lico e de cer\u00e2micas industriais; al\u00e9m disso, tamb\u00e9m pode ocorrer naturalmente em gemas preciosas, como rubis e safiras.<\/p>\n<p>O corindo \u00e9 um \u00f3xido de alum\u00ednio com uma estrutura hexagonal intrincada e i\u00f5es de oxig\u00e9nio abundantes; dois ter\u00e7os dos quais preenchem os interst\u00edcios octa\u00e9dricos dispon\u00edveis, enquanto o espa\u00e7o restante \u00e9 preenchido por i\u00f5es Al3+ que se ligam a outros \u00e1tomos para formar uma estrutura neutra sem cati\u00f5es de equil\u00edbrio de carga necess\u00e1rios para a sua estabiliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>O corindo natural pode ser encontrado em rochas \u00edgneas, metam\u00f3rficas e sedimentares. A sua principal fonte \u00e9 a bauxite, que produz p\u00f3s de alumina de elevada pureza (&gt;99,9% Al2O3); o corindo pode ser extra\u00eddo deste material de origem atrav\u00e9s do processo Bayer; existem dep\u00f3sitos importantes na Austr\u00e1lia, Brasil, \u00cdndia e Myanmar (Birm\u00e2nia).<\/p>\n<p>O corindo puro \u00e9 tamb\u00e9m amplamente utilizado como material abrasivo em ambientes industriais e n\u00e3o s\u00f3, particularmente como parte dos processos de fabrico de alumina de alta pureza. Devido \u00e0 sua superf\u00edcie dura e duradoura, o corindo puro incorpora frequentemente pequenas quantidades de carbono, di\u00f3xido de sil\u00edcio e \u00f3xido de mangan\u00e9sio para aumentar a resist\u00eancia ao desgaste.<\/p>\n<p>O corindo tamb\u00e9m pode ser utilizado como catalisador. A absor\u00e7\u00e3o de \u00e1gua e de outras mol\u00e9culas polares permite-lhe ser utilizado em cromatografia de adsor\u00e7\u00e3o; al\u00e9m disso, as suas propriedades catal\u00edticas permitem-lhe remover o enxofre do sulfureto de hidrog\u00e9nio, desidratar \u00e1lcoois e isomerizar olefinas.<\/p>\n<p>As estruturas cristalinas do corindo podem variar consideravelmente devido a impurezas presentes na sua composi\u00e7\u00e3o, incluindo substituintes elementares que contribuem para cores diferentes. Os rubis e as safiras devem as suas cores a quantidades vestigiais de i\u00f5es Fe2+ e cr\u00f3mio que se encontram no seu interior, respetivamente.<\/p>\n<p>O corindo \u00e9 um material extremamente resistente que pode ser fabricado em v\u00e1rias formas e tamanhos, consoante a sua aplica\u00e7\u00e3o. \u00c9 maquinado para produtos abrasivos, bem como para aplica\u00e7\u00f5es que exigem resist\u00eancia a altas temperaturas e boas propriedades de isolamento el\u00e9trico. Atrav\u00e9s de t\u00e9cnicas de liga\u00e7\u00e3o e conforma\u00e7\u00e3o, tamb\u00e9m pode produzir material de alumina de gr\u00e3o fino com propriedades superiores de resist\u00eancia ao desgaste que possui excelentes carater\u00edsticas de resist\u00eancia ao desgaste.<\/p>\n<h2>Retardadores de chama<\/h2>\n<p>O \u00f3xido de alum\u00ednio pode ser encontrado em numerosas aplica\u00e7\u00f5es como retardador de chama e \u00e9 tamb\u00e9m frequentemente utilizado como isolante em placas de circuitos impressos (PCB) utilizadas em equipamento eletr\u00f3nico. A capacidade do \u00f3xido de alum\u00ednio para bloquear os fluxos de corrente el\u00e9ctrica entre os componentes proporciona seguran\u00e7a e isolamento dos sistemas el\u00e9ctricos, enquanto as suas propriedades isolantes reduzem os riscos de curto-circuito e de danos nos produtos.<\/p>\n<p>As propriedades retardadoras de chama resultam da sua capacidade de absorver e libertar calor lentamente, ajudando assim a evitar que os produtos se tornem inflam\u00e1veis. A sua utiliza\u00e7\u00e3o como substituto dos retardadores de chama org\u00e2nicos e halogenados est\u00e1 a ser gradualmente eliminada devido ao seu impacto ambiental negativo.<\/p>\n<p>O tri-hidr\u00f3xido de alum\u00ednio, mais vulgarmente designado por ATH, \u00e9 um retardador de chama eficaz \u00e0 base de hidr\u00f3xido de alum\u00ednio, amplamente utilizado atualmente. Oferece uma alternativa eficaz aos produtos qu\u00edmicos halogenados que emitem fumos t\u00f3xicos quando se decomp\u00f5em, bem como problemas ambientais que criam aquando da decomposi\u00e7\u00e3o. Os compostos de hidr\u00f3xidos met\u00e1licos n\u00e3o s\u00e3o t\u00f3xicos e decomp\u00f5em-se em \u00e1gua e \u00f3xidos inertes quando aquecidos; al\u00e9m disso, s\u00e3o mais ecol\u00f3gicos do que os compostos organo-bromados, como os \u00e9teres bifen\u00edlicos polibromados (PBDE). Estes tornaram-se a base dos produtos qu\u00edmicos retardadores de fogo nos \u00faltimos anos.<\/p>\n<p>A alumina de \u00f3xido de alum\u00ednio \u00e9 submetida a v\u00e1rios tratamentos durante a sua produ\u00e7\u00e3o para melhorar as suas capacidades retardadoras de chama. Os silanos s\u00e3o aplicados \u00e0 sua superf\u00edcie para filtrar as part\u00edculas grosseiras e assegurar uma distribui\u00e7\u00e3o uniforme do tamanho das part\u00edculas; isto ajuda a melhorar a dispers\u00e3o com v\u00e1rios materiais e pode ajudar nos processos de dispers\u00e3o. Finalmente, o tratamento de choque t\u00e9rmico aumenta ainda mais as capacidades de retardamento de chama.<\/p>\n<p>Para al\u00e9m das propriedades retardadoras de chama, a alumina tri-hidratada apresenta uma excelente estabilidade oxidativa que pode prolongar a vida \u00fatil dos pol\u00edmeros e de outros produtos que entram em contacto com ela. Al\u00e9m disso, a sua resist\u00eancia \u00e0 migra\u00e7\u00e3o em condi\u00e7\u00f5es de envelhecimento com calor ou humidade moderados e a sua elevada \u00e1rea de superf\u00edcie ajudam a melhorar as propriedades mec\u00e2nicas quando misturadas em pol\u00edmeros.<\/p>\n<h2>Pl\u00e1sticos<\/h2>\n<p>A alumina \u00e9 um material inerte utilizado no fabrico de vidro ou no revestimento de metais para os isolar do calor, bem como para ser fundido e moldado em formas. O \u00f3xido de alum\u00ednio pode tamb\u00e9m servir como isolante t\u00e9rmico em fornos e velas de igni\u00e7\u00e3o, com o seu elevado ponto de fus\u00e3o, baixa gravidade espec\u00edfica e propriedades refract\u00e1rias que permitem a produ\u00e7\u00e3o de cer\u00e2mica.<\/p>\n<p>Dura e bio-inerte, a cer\u00e2mica \u00e9 o material de elei\u00e7\u00e3o para rolamentos em pr\u00f3teses da anca, implantes dent\u00e1rios e refor\u00e7os de tecidos. Al\u00e9m disso, a cer\u00e2mica encontra-se em dispositivos m\u00e9dicos, como joelhos artificiais e stents, bem como em equipamento de laborat\u00f3rio, como fornos de cadinhos e outras ferramentas.<\/p>\n<p>O corindo \u00e9 uma forma de alumina de \u00f3xido de alum\u00ednio encontrada em rubis e safiras de qualidade de gema com cores profundas, como os rubis e safiras do Brasil e do Sri Lanka. No entanto, as suas cores n\u00e3o prov\u00eam do \u00f3xido de alum\u00ednio puro, mas cont\u00eam vest\u00edgios de impurezas como o ferro ou o tit\u00e2nio, que conferem \u00e0s suas cores as suas tonalidades carater\u00edsticas. Devido \u00e0 sua dureza, tamb\u00e9m pode ser transformado em abrasivos para ferramentas de corte.<\/p>\n<p>Assim que a alumina se dissolve na \u00e1gua, formam-se grupos hidroxilo que interagem com as prote\u00ednas para aumentar a sua molhabilidade em compara\u00e7\u00e3o com v\u00e1rias ligas met\u00e1licas e fazem da alumina um candidato ideal como material de revestimento protetor da corros\u00e3o. A alumina tamb\u00e9m \u00e9 frequentemente utilizada como mistura de argila em fornos para produzir esmaltes duros para utiliza\u00e7\u00e3o como decora\u00e7\u00e3o cer\u00e2mica e tratamentos de anodiza\u00e7\u00e3o em componentes de alum\u00ednio.<\/p>\n<p>O \u00f3xido de alum\u00ednio \u00e9 utilizado na produ\u00e7\u00e3o de abrasivos, cer\u00e2mica e alguns pl\u00e1sticos. Al\u00e9m disso, pode ser derretido e moldado para ser utilizado como isolamento de fornos, pe\u00e7as met\u00e1licas fundidas ou bainhas para termopares (instrumentos de medi\u00e7\u00e3o de temperatura). Estes instrumentos funcionam atrav\u00e9s do efeito Seebeck: dois fios met\u00e1licos de temperaturas diferentes s\u00e3o unidos numa extremidade com juntas soldadas antes de as suas outras extremidades serem ligadas a uma pe\u00e7a de cer\u00e2mica ou refract\u00e1ria que impede a perda de calor do metal mais frio para a extremidade mais quente, criando assim uma diferen\u00e7a de potencial el\u00e9trico que pode ser medida eletronicamente utilizando um dispositivo eletr\u00f3nico.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aluminium oxide (Alumina) forms the core material for many industrial ceramics. 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