Fosforečnan hlinitý - Aluminium phosphate

Fosforečnan hlinitý
Fosforečnan hlinitý
Jména
Ostatní jména
Fosforečnan
hlinitý Monofosfát hlinitý
Kyselina fosforečná, hliníková sůl (1: 1)
Identifikátory
3D model ( JSmol )
CHEMBL
ChemSpider
DrugBank
Informační karta ECHA 100,029,142 Upravte to na Wikidata
Číslo ES
Číslo RTECS
UNII
UN číslo 1760
  • InChI = 1S/Al.H3O4P/c; 1-5 (2,3) 4/h; (H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3 šekY
    Klíč: ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K šekY
  • InChI = 1/Al.H3O4P/c; 1-5 (2,3) 4/h; (H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3/rAlO4P/c2-6-3 -1 (4-6) 5-6
    Klíč: ILRRQNADMUWWFW-ITXURHEJAW
  • InChI = 1/Al.H3O4P/c; 1-5 (2,3) 4/h; (H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
    Klíč: ILRRQNADMUWWFW-DFZHHIFOAZ
  • O = P12O [Al] (O1) O2
  • [Al+3]. [O-] P ([0-]) ([O-]) = O
Vlastnosti
AlPO 4
Molární hmotnost 121,9529 g/mol
Vzhled Bílý krystalický prášek
Hustota 2,566 g/cm 3 , pevná látka
Bod tání 1 800 ° C (3 270 ° F; 2 070 K)
Bod varu Rozkládá se
1,89 × 10 −9 g/100 ml
9,84 × 10 −21
Rozpustnost Velmi málo rozpustný v HCl a HNO 3
Index lomu ( n D )
1,546
Farmakologie
A02AB03 ( WHO )
Nebezpečí
Piktogramy GHS GHS05: ŽíravýGHS07: Zdraví škodlivý
Signální slovo GHS Varování
H314 , H315 , H319 , H332 , H335
P260 , P261 , P264 , P271 , P280 , P301+330+331 , P302+352 , P303+361+353 , P304+312 , P304+340 , P305+351+338 , P310 , P312 , P321 , P332+313 , P337+313 , P362 , P363 , P403+233 , P405 , P501
NFPA 704 (ohnivý diamant)
2
0
0
Smrtelná dávka nebo koncentrace (LD, LC):
4640 mg/kg (krysa, orální)
> 4640 mg/kg (králík, dermální)
Pokud není uvedeno jinak, jsou údaje uvedeny pro materiály ve standardním stavu (při 25 ° C [77 ° F], 100 kPa).
šekY ověřit  ( co je   ?) šekY☒N.
Reference na infobox

Fosforečnan hlinitý je chemická sloučenina . V přírodě se vyskytuje jako minerál berlinit . Je známo mnoho syntetických forem fosforečnanu hlinitého. Mají strukturní struktury podobné zeolitům a některé se používají jako katalyzátory , iontoměniče nebo molekulární síta . K dispozici je komerční gel fosfátu hlinitého.

Berlínský

AlPO 4 je izoelektronický se Si 2 O 4 , oxidem křemičitým . Berlinit vypadá jako křemen a má strukturu podobnou křemenu s křemíkem nahrazeným Al a P. Alternativní jsou tetraedry AlO 4 a PO 4 . Stejně jako křemen, AlPO 4 vykazuje chirality a piezoelektrické vlastnosti. Při zahřívání se krystalický AlPO 4 (berlinit) přeměňuje na formy tridymitu a cristobalitu , což odráží chování oxidu křemičitého .

Využití

Molekulární síta

Existuje mnoho typů molekulárních sít fosforečnanu hlinitého , obecně známých jako „ALPO“. První byly hlášeny v roce 1982. Všechny mají stejné chemické složení AlPO 4 a mají rámcové struktury s mikroporézními dutinami. Rámce se skládají ze střídajících se čtyřstěnů AlO 4 a PO 4 . Hustší krystalický berlinit bez dutin sdílí stejné střídající se čtyřstěn AlO 4 a PO 4 . Tyto aluminofosfát rámcové struktury se liší od sebe v orientaci AIO 4 tetraedrů a PO 4 tetraedrů za vzniku různě velké dutiny, a v tomto ohledu jsou podobné aluminosilikátových zeolitů , které se liší v tom, že elektricky nabité rámců. Typická příprava aluminofosfátu zahrnuje hydrotermální reakci kyseliny fosforečné a hliníku ve formě hydroxidu , soli hliníku, jako je sůl dusičnanu hlinitého nebo alkoxid, za kontrolovaného pH v přítomnosti organických aminů . Tyto organické molekuly fungují jako templáty (nyní nazývané činidla směrující strukturu, SDA), které usměrňují růst porézní struktury.

jiný

Spolu s hydroxidem hlinitým je fosforečnan hlinitý jedním z nejběžnějších imunologických pomocných látek (látky zvyšující účinnost) při očkování . Použití hliníkových pomocných látek je rozšířené díky jejich nízké ceně, dlouhé historii použití, bezpečnosti a účinnosti u většiny antigenů . Není známo, jak takové soli fungují jako pomocné látky.

Podobně jako hydroxid hlinitý se AlPO 4 používá jako antacid . Neutralizuje žaludeční kyselinu ( HCl ) tím, že s ní vytvoří AlCl 3 . Až 20% hliníku z požitých solí antacid může být absorbováno z gastrointestinálního traktu - navzdory některým neověřeným obavám z neurologických účinků hliníku jsou fosfáty hliníku a hydroxidové soli považovány za bezpečné jako antacidy při normálním používání, dokonce i během těhotenství a kojení .

Další použití AlPO 4 v kombinaci s jinými sloučeninami nebo bez nich jsou bílá barviva pro pigmenty, inhibitory koroze, cementy a zubní cementy . Podobné sloučeniny mají také podobné sloučeniny. Například Al (H 2 PO 4 ) 3 se používá v zubních cementech, kovových povlacích, glazurových kompozicích a žáruvzdorných pojivech; a Al (H 2 PO 4 ) (HPO 4 ) se používá cementová a žáruvzdorná pojiva a lepidla.

Související sloučeniny

Dihydrát AlPO 4 · 2H 2 O se nachází jako minerály variscite a meta-variscite . Dihydrát fosforečnanu hlinitého (variscit a meta -variscit) má strukturu, kterou lze považovat za soubor tetra - a oktaedrických jednotek fosfátových aniontů, hliníkových kationtů a vody. Ionty Al 3+ jsou 6-souřadnicové a PO 4 3- ionty jsou 4-souřadnicové.

Syntetický Hydratovaná forma, AlPO 4 · 1,5 H 2 O je také známé.

Viz také

Reference

  • DEC, Corbridge. (2013). Fosfor: chemie, biochemie a technologie (6. vydání). Stiskněte CRC. ISBN 9781439840894.

Citace

externí odkazy