Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ist einer der erfahrensten Hersteller und Lieferanten von Aluminiumchloridpulver (Ca. 7446-70-0) in China. Willkommen beim Großhandel mit hochwertigem Aluminiumchloridpulver, Cas 7446-70-0, das hier in unserer Fabrik zum Verkauf steht. Guter Service und angemessener Preis sind verfügbar.
Aluminiumchloridpulverist eine anorganische Verbindung mit der chemischen Formel AlCl3 und ein weißes kristallines Pulver. Wenn der Aluminiumchloriddampf in einem unpolaren Lösungsmittel oder in geschmolzenem Zustand gelöst wird, liegt er als kovalentes Dimer (al2cl6) vor. Ist eine Verbindung aus Chlor und Aluminium. Aluminiumchlorid hat einen niedrigen Schmelz- und Siedepunkt, sublimiert und ist eine kovalente Verbindung. Geschmolzenes Aluminiumchlorid ist im Gegensatz zu den meisten Salzen, die Halogenionen enthalten (z. B. Natriumchlorid), nicht leicht elektrisch zu leiten. Löslich in Wasser und vielen organischen Lösungsmitteln. Die wässrige Lösung ist sauer. In Gegenwart aromatischer Kohlenwasserstoffe kann die Mischung aus Aluminiumchlorid und Aluminium zur Synthese von bis(aromatischen) Metallkomplexen verwendet werden. Diphenylchrom wird beispielsweise durch Fischer-Hafner-Synthese durch spezifische Metallhalogenide hergestellt.

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Chemische Formel |
AlCl3 |
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Genaue Masse |
132 |
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Molekulargewicht |
133 |
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m/z |
132 (100.0%), 134 (95.9%), 136 (30.6%), 138 (3.3%) |
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Elementaranalyse |
Al, 20,24; Cl, 79,76 |
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AlCl3 ist eine „YCl3“-Struktur, die die am dichtesten gestapelte Schichtstruktur des Al3 +-Würfels darstellt, während Al3 + in AlBr3 für die benachbarte tetraedrische Lücke des br − am dichtesten gestapelten Rahmens verantwortlich ist. Während des Schmelzens erzeugt AlCl3 ein flüchtiges Dimer, al2cl6, das zwei Chlorbrückenbindungen mit drei Zentren und vier Elektronen enthält. Bei höheren Temperaturen dissoziiert das al2cl6-Dimer und bildet planares dreieckiges AlCl3, das der Struktur von Bortrifluorid (BF3) ähnelt.
Aluminiumchlorid, chemische Formel AlCl3, ist das Chlorid von Aluminium. Der Schmelzpunkt und Siedepunkt von Aluminiumchlorid sind sehr niedrig und es sublimiert und wird zu einer kovalenten Verbindung. Geschmolzenes Aluminiumchlorid leitet Elektrizität nicht leicht, was sich von den meisten Salzen unterscheidet, die Halogenionen enthalten (z. B. Natriumchlorid).

Aluminiumchloridpulverist eine starke Lewis-Säure, die mit Lewis-Basen zu Verbindungen reagieren kann, und sogar mit schwachen Lewis-Basen wie Benzophenon und Mesitylen. Wenn Chloridionen vorhanden sind, erzeugt Aluminiumchlorid TETRACHLOROALUMINATE-Ionen (alcl4 -):
AlCl3(aq) + Cl-(aq) ⇌ AlCl4-(aq)
In Wasser wird Aluminiumchlorid teilweise hydrolysiert, um Chlorwasserstoffgas oder H3O + -Ionen zu bilden. Seine wässrige Lösung ist die gleiche wie die anderer aluminiumhaltiger Substanzen und enthält hydratisierte Aluminiumionen, die mit einer geeigneten Menge Natriumhydroxid reagieren können, um einen Aluminiumhydroxidniederschlag zu bilden:
AlCl3(aq) + 3 NaOH(aq) =Al(OH)3(s) + 3NaCl(aq)
AlCl3(aq) + 3H2O =AlO2-+ 3HCl + H3O+
AlCl3+4NaOH=NaAlO2+3NaCl+2H2O
Aluminiumchlorid zerfließt leicht und kann in Wasser aufgrund der Wärmefreisetzung aufgrund der Hydratation explodieren. Es wird teilweise hydrolysiert, wobei Chlorwasserstoff freigesetzt wird.
Aufgrund der teilweisen Hydrolyse von Aluminiumionen ist die Lösung sauer.
[Al(H2O)6]3+ + H2O ⇌ [Al(OH)(H2O)5]2+ + H3O+


Beispielsweise wird Anthrachinon aus Benzol und Phosgen hergestellt und in der Färberei- und Veredelungsindustrie eingesetzt. Bei der verallgemeinerten Friedel-Crafts-Reaktion lautet die Reaktionsformel von Acylchlorid oder Haloalkyl und aromatischen Substanzen wie folgt:

Das Hauptprodukt ist ein para-Isomer. Im Vergleich dazu bringt die Alkylierungsreaktion viele Probleme mit sich und wird nicht so häufig eingesetzt wie die Acylierungsreaktion. Unabhängig von der Art der Reaktion müssen Aluminiumchlorid und andere Rohstoffe und Instrumente mäßig trocken sein, und eine kleine Menge Wasser ist für die Reaktion hilfreich.
Da Aluminiumchlorid mit dem Reaktionsprodukt koordinieren kann, muss seine Menge mit der des Reaktanten und nicht mit der „katalytischen Menge“ übereinstimmen, wenn es in der Friedel-Crafts-Reaktion verwendet wird. Es ist schwierig, das Aluminiumchlorid nach der Reaktion zurückzugewinnen, und es entsteht eine große Menge korrosiver Abfälle. Um den Anforderungen der grünen Chemie gerecht zu werden, begannen Chemiker, Yttriumfluorid oder Dysprosiumfluorid zu verwenden, um Aluminiumchlorid zu ersetzen und die Umweltverschmutzung zu reduzieren.
Aluminiumchlorid wird häufig auch verwendet, um Aldehydgruppen an den Benzolring hinzuzufügen. Als Katalysatoren in der Gatman-Koch-Reaktion werden beispielsweise Kohlenmonoxid, Chlorwasserstoff, Aluminiumchlorid und Kupferchlorid verwendet.
Es kann En-Reaktionen katalysieren, beispielsweise die Addition von 3-Buten-2-on (Methylvinylketon) mit Carvon:

Wichtige Beispiele sind die industrielle Produktion von Ethylbenzol. Ethylbenzol kann zur weiteren Herstellung von Styrol, Polystyrol und Dodecylbenzol als Reinigungsmittel verwendet werden.
In Gegenwart aromatischer Kohlenwasserstoffe kann die Mischung aus Aluminiumchlorid und Aluminium zur Synthese von bis(aromatischen) Metallkomplexen verwendet werden. Diphenylchrom wird beispielsweise durch Fischer-Hafner-Synthese durch spezifische Metallhalogenide hergestellt.
Eine niedrige Konzentration an basischem Aluminiumchlorid ist häufig einer der Bestandteile von Antitranspirantien, während die Konzentration bei Hyperhidrose-Patienten höher ist (12 % oder mehr).

Aluminiumchlorid, auch Aluminiumtrichlorid genannt, hat die chemische Formel AlCl3 und ist eine Verbindung aus Chlor und Aluminium. Diese Substanz hat einen relativ niedrigen Schmelzpunkt und Siedepunkt und besitzt die Eigenschaft der Sublimation, daher wird sie als kovalente Verbindung mit Ionisierung klassifiziert. Es ist erwähnenswert, dass geschmolzenes Aluminiumchlorid keine gute Leitfähigkeit aufweist, was sich von den meisten Salzen, die Halogenidionen enthalten (z. B. Natriumchlorid), unterscheidet.
Katalysator für organische Synthese
Spielt eine entscheidende Rolle in der organischen Synthese und ist ein wichtiger Katalysator. Bei der Additionsreaktion von Olefinen kann es die Reaktion zwischen Olefinmolekülen fördern, wodurch die Reaktion effizienter wird und das Zielprodukt entsteht. Bei Veresterungsreaktionen kann der Veresterungsprozess zwischen Säure und Alkohol beschleunigt werden, wodurch die Reaktionsgeschwindigkeit und die Produktausbeute erhöht werden. Bei Aromatisierungsreaktionen kann es auch eine entscheidende Rolle bei der Bildung spezifischer aromatischer Verbindungen spielen.
Es wird auch häufig bei der Synthese verschiedener organischer Verbindungen wie Arzneimittel, Farbstoffe und Duftstoffe verwendet. Im Hinblick auf die Arzneimittelsynthese kann es einige Schlüsselschritte katalysieren, den Aufbau von Arzneimittelmolekülen fördern und die Effizienz und Qualität der Arzneimittelsynthese verbessern. Bei der Farbstoffsynthese kann es an der Bildung und Modifikation von Farbstoffmolekülen beteiligt sein und so die Farbe und Eigenschaften von Farbstoffen anpassen. Bei der Gewürzsynthese trägt es dazu bei, Verbindungen mit spezifischen Aromen zu erzeugen und liefert wichtige Rohstoffe für die Gewürzindustrie.
Petrochemischer Katalysator
Im Bereich der Petrochemie gibt es ein breites Anwendungsspektrum. Es ist ein wichtiger Katalysator für die Herstellung von Erdölchemikalien wie Detergenzien, Dispergiermitteln und Emulgatoren. Bei der Herstellung von Waschmitteln kann es den Ablauf von Reaktionen fördern und so die Inhaltsstoffe von Waschmitteln stabiler und wirksamer machen. Bei der Synthese von Dispergiermitteln kann es dazu beitragen, dass sich Dispergiermittelmoleküle besser im Medium verteilen und der Dispersionseffekt verbessert wird. Bei der Herstellung von Demulgatoren kann es den Prozess der Öl-{4}}Wassertrennung beschleunigen und die Effizienz der Demulgierung verbessern.
Darüber hinaus kann es auch zur Raffinierung von Erdölprodukten eingesetzt werden. Es kann Verunreinigungen und Schadstoffe aus Ölprodukten entfernen und so die Qualität und Leistung von Ölprodukten verbessern. Es kann beispielsweise Verunreinigungen wie Schwefel und Stickstoff aus Ölprodukten entfernen und so die bei der Ölverbrennung entstehenden Schadstoffe reduzieren.
Chemischer Polymerkatalysator
In der PolymerindustrieAluminiumchloridpulverspielt eine wichtige Rolle als Katalysator. Bei Polymerisationsreaktionen kann es die Polymerisation von Monomeren fördern, den Fortschritt von Polymerisationsreaktionen beschleunigen und Reaktionsgeschwindigkeiten und Produktausbeuten verbessern. Beispielsweise kann es bei der Herstellung wichtiger Kunststoffmaterialien wie Polyethylen, Polypropylen und Polystyrol als Katalysator dienen, um Monomermoleküle zu Polymerketten zu verbinden und so die gewünschten Kunststoffmaterialien zu erhalten.
Es kann auch als synthetisches Zwischenprodukt verwendet werden, um am Syntheseprozess von Polymeren teilzunehmen.
Es kann mit anderen Verbindungen reagieren, um Zwischenprodukte mit spezifischen Strukturen und Eigenschaften zu erzeugen, die eine Grundlage für nachfolgende Polymerisationsreaktionen bilden.
Reagenzien für die Farbstoffindustrie
In der Farbstoffindustrie ist es ein wichtiges Reagens. Es kann mit bestimmten Farbstoffmolekülen Komplexe bilden und so die Farbe und Stabilität des Farbstoffs verändern. Dieser Chelateffekt kann genutzt werden, um den Farbton von Farbstoffen anzupassen und ihre Farben lebendiger und präziser zu machen. Durch die Bildung eines Komplexes mit ihm kann beispielsweise die Farbe des Farbstoffs von hell nach dunkel oder von einem Farbton in einen anderen geändert werden.
Gleichzeitig kann die Chelatbildung auch die Haltbarkeit von Farbstoffen erhöhen und ihre Haftung auf Fasern verbessern. Auf diese Weise verblasst der Farbstoff beim Waschen, Reiben und anderen Vorgängen nicht so leicht, was die Lebensdauer und den Färbeeffekt des Farbstoffs verbessert.
Werkstoff- und Industriebereich
(1) Herstellung synthetischer Materialien
Aluminiumtrichlorid kann zur Herstellung verschiedener synthetischer Materialien wie Polymere, Harze, Beschichtungen usw. verwendet werden. Bei der Herstellung von Polymeren und Harzen kann es als Initiator und Vernetzungsmittel dienen. Als Initiator kann es die Polymerisationsreaktion von Monomeren initiieren, wodurch diese beginnen, sich zu verbinden und Polymerketten zu bilden. Als Vernetzungsmittel kann es vernetzte Strukturen zwischen Polymerketten bilden und so die Festigkeit und Stabilität von Materialien verbessern.
Bei der Vorbereitung von Beschichtungen kann die Leistung und Qualität von Beschichtungen verbessert werden. Es kann die Haftung, Witterungsbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit von Beschichtungen verbessern und ihnen so ermöglichen, in verschiedenen Umgebungen eine gute Leistung aufrechtzuerhalten. Beispielsweise in den Bereichen Automobillackierung, Bautenlackierung etc. können die drei Anwendungen die Lebensdauer und dekorative Wirkung von Beschichtungen verbessern.
(2) Metalloberflächenbehandlung
Es spielt eine wichtige Rolle in der Metalloberflächenbehandlungsindustrie. Es kann die Viskosität der Metalloberfläche erhöhen und so die Verbindung zwischen dem Metall und anderen Materialien fester machen.
Beispielsweise kann bei Prozessen wie der Metallbeschichtung und Metallverklebung die Haftung der Metalloberfläche verbessert werden, sodass die Beschichtung oder der Klebstoff besser auf der Metalloberfläche haften kann.
Gleichzeitig kann dadurch auch die Korrosionsbeständigkeit der Metalloberfläche verbessert werden. Es kann mit der Metalloberfläche reagieren und einen Schutzfilm bilden, der verhindert, dass das Metall mit der äußeren Umgebung in Kontakt kommt, und dadurch die Korrosion des Metalls verringert. Dies trägt dazu bei, die Qualität und Lebensdauer von Metallen zu verbessern und die Wartungskosten von Metallprodukten zu senken.
(3) Flammhemmende Komponenten
Einer der Inhaltsstoffe, die als Flammschutzmittel verwendet werden können. Der Zusatz zu Materialien wie Kunststoffen, Gummi und Textilien kann deren Feuerbeständigkeit verbessern und die Brandgefahr verringern. Wenn das Material auf eine Feuerquelle trifft, kann es eine flammhemmende Rolle spielen und die Ausbreitung und Verbrennung von Flammen unterdrücken.
Der flammhemmende Mechanismus dieser Substanz wird hauptsächlich dadurch erreicht, dass sie sich zu nicht brennbaren Gasen zersetzt, die Sauerstoffkonzentration in der Luft verdünnt und so eine Verbrennung verhindert.
Gleichzeitig kann es auch eine Isolierschicht auf der Materialoberfläche bilden, die die Wärmeübertragung ins Innere des Materials verringert und es vor dem Ausbrennen schützt.
(4) Rohstoffe für die Batterieherstellung
Im Bereich der Batterieherstellung hat es wichtige Anwendungen. Es kann zur Herstellung von Lithium-Ionenbatterien und Blei-Säurebatterien verwendet werden. In Lithium-Ionenbatterien kann es als Elektrolyt und Zusatzstoff verwendet werden.
Als Elektrolyt kann es Kanäle für die Ionenleitung bereitstellen und so die ordnungsgemäße Funktion der Batterie ermöglichen. Als Zusatzstoff kann es die Leistung und Lebensdauer von Batterien verbessern sowie die Lade- und Entladeeffizienz und Stabilität von Batterien verbessern.
Auch in Blei-Säurebatterien kann eine ähnliche Funktion erreicht werden.Aluminiumchloridpulverkann die Elektrodenleistung von Batterien verbessern und deren Kapazität und Lebensdauer erhöhen.
FAQ
Ist die Anwendung von Aluminiumchlorid auf der Haut sicher?
Topisches Aluminiumchlorid wird zur Behandlung von übermäßigem Schwitzen eingesetzt. Die häufigsten Nebenwirkungen sind Hautausschlag und Hautreizungen. Ihre Haut sollte sauber und vollständig trocken sein, bevor Sie dieses Arzneimittel auf die betroffene Hautstelle auftragen.
Wie stoppt Aluminiumchlorid Blutungen?
Aluminiumchlorid stoppt Blutungen, indem es als stark adstringierendes und chemisches Kauterisierungsmittel wirkt. Wenn es auf eine Wunde aufgetragen wird, wirkt es über drei Hauptmechanismen.
Wie stoppt Aluminiumchlorid Blutungen?
Aluminiumchlorid stoppt Blutungen, indem es als stark adstringierendes und chemisches Kauterisierungsmittel wirkt. Wenn es auf eine Wunde aufgetragen wird, wirkt es über drei Hauptmechanismen.
Was macht Aluminiumchlorid mit Ihrem Körper?
Aluminiumchlorid blockiert vorübergehend die Schweißdrüsen, um übermäßiges Schwitzen zu behandeln. Bei topischer Anwendung kommt es jedoch häufig zu Hautreizungen, Brennen und Juckreiz. Wenn es in reiner Form eingenommen oder eingeatmet wird, ist es stark ätzend und kann schwere Verätzungen, Atemprobleme und Vergiftungen verursachen.
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