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化合物简介
基本信息
中文别名:富铝红柱石;
英文别名:MULLIT;Hexaaluminum disilicon decaoxide;Anauxite;REFRACTORYMULLITEFIBRE;ALUMINUM SILICATE,POWDER;MULLITE;ALUMINUM OXIDE-SILICON OXIDE;REFRACTORYMULLITEFIBERS;Aluminum silicate;
分子式:Al6O13Si2
分子量:426.052
精确质量:425.777
Psa:198.39
Logp:-1.4798
编号系统
EINECS号:215-113-2
PubChem号:24874094
物化性质
熔点:1750℃[JAN85]
外观性状:powder|White
储存条件:
耐热冲击性能、耐腐蚀性能、抗蠕变性能良好。其抗高温蠕变性和抗热震稳定性良好、电绝缘性和化学稳定性优良、高温强度不降低、耐热冲击性能良好。
稳定性:
莫来石纤维是氧化铝基纤维的主要品种,在结构上主要是以莫来石微晶相的形式存在。与一般氧化铝基纤维相比,莫来石纤维具有更好的耐高温性,使用温度在1500~1600℃,特别是高温抗蠕变性和抗热震性均有很大提高。具有优良的耐热、耐腐蚀和绝热性能。
水溶解性:Insolubleinwater.
分子结构:
1、摩尔折射率:无可用的
2、摩尔体积(cm3/mol):无可用的
3、等张比容(90.2K):无可用的
4、表面张力(dyne/cm):无可用的
5、介电常数:无可用的
6、极化率(10-24cm3):无可用的
7、单一同位素质量:425.77697Da
8、标称质量:426Da
9、平均质量:426.0524Da
计算化学:
1、氢键供体数量:0
2、氢键受体数量:13
3、可旋转化学键数量:0
4、拓扑分子极性表面积(TPSA):198
5、重原子数量:21
6、表面电荷:0
7、复杂度:52.4
8、同位素原子数量:0
9、确定原子立构中心数量:0
10、不确定原子立构中心数量:0
11、确定化学键立构中心数量:0
12、不确定化学键立构中心数量:0
13、共价键单元数量:5
更多:
1.性状:白色粉末,无气味
2.密度(g/cm3,20℃):3.03
3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定
4.熔点(ºC):1910
5.沸点(ºC,常压):未确定
6.沸点(ºC,0.05mmHg):未确定
7.折射率(n20/D):未确定
8.闪点(ºC):未确定
9.比旋光度(º):未确定
10.自燃点或引燃温度(ºC):未确定
11.蒸气压(mmHg,20ºC):未确定
12.饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定
13.燃烧热(KJ/mol):未确定
14.临界温度(ºC):未确定
15.临界压力(KPa):未确定
16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定
17.爆炸上限(%,V/V):未确定
18.爆炸下限(%,V/V):未确定
19.溶解性:不溶于水
安全信息
生产方法及用途
1.莫来石制法:将一定比例的三氧化二铝和二氧化硅充分混合,在高温加热熔化,经放冷、粉碎制得。 莫来石用途: 是粘土砖、高铝砖和瓷器等的主要组分莫来石粉是制备莫来石制品的原料,近年来被广泛应用于高温和工程材料、电子封装材料、光学材料、绝缘材料、高温耐火材料、莫来石电子材料等领域。莫来石耐火材料具有化学稳定性好、抗热震稳定性好、抗酸、碱侵蚀性能强的特性,是冶金、玻璃、陶瓷、电子等行业的高温窑炉内衬、拱顶燃烧窑的材料。莫来石纤维用途:用作耐热构件、高温绝热材料。莫来石纤维与陶瓷基体界面热膨胀率和导热率非常接近,莫来石纤维的加入可以提高陶瓷基体的韧性、增加冲击强度,在耐热复合材料的开发中发展很快。采用连续莫来石纤维增强的金属基与陶瓷基复合材料,可用于超音速飞机,也可制造液体火箭发动机的喷管和垫圈。莫来石短纤维作为耐热材料制造隔热瓦和柔性隔热材料,在航天工业上已得到重要应用。用作耐热构件、高温绝热材料。用作高温耐火材料、电子材料(IC基板材料)及绝缘材料。
用途
莫来石用途: 是粘土砖、高铝砖和瓷器等的主要组分莫来石粉是制备莫来石制品的原料,近年来被广泛应用于高温和工程材料、电子封装材料、光学材料、绝缘材料、高温耐火材料、莫来石电子材料等领域。莫来石耐火材料具有化学稳定性好、抗热震稳定性好、抗酸、碱侵蚀性能强的特性,是冶金、玻璃、陶瓷、电子等行业的高温窑炉内衬、拱顶燃烧窑的材料。莫来石纤维用途:用作耐热构件、高温绝热材料。莫来石纤维与陶瓷基体界面热膨胀率和导热率非常接近,莫来石纤维的加入可以提高陶瓷基体的韧性、增加冲击强度,在耐热复合材料的开发中发展很快。采用连续莫来石纤维增强的金属基与陶瓷基复合材料,可用于超音速飞机,也可制造液体火箭发动机的喷管和垫圈。莫来石短纤维作为耐热材料制造隔热瓦和柔性隔热材料,在航天工业上已得到重要应用。用作耐热构件、高温绝热材料。用作高温耐火材料、电子材料(IC基板材料)及绝缘材料。