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aluminium triformate | 7360-53-4

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
aluminium triformate
英文别名
aluminum formate;aluminum triformate;Aluminum;formate
aluminium triformate化学式
CAS
7360-53-4
化学式
Al*3CHO2
mdl
——
分子量
162.035
InChiKey
FLSOXAXDIQSUOZ-UHFFFAOYSA-M
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
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  • 制备方法与用途
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  • 表征谱图
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  • 相关功能分类
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物化性质

  • LogP:
    -3.6 at 20℃

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -2.01
  • 重原子数:
    4
  • 可旋转键数:
    0
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    40.1
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    2

安全信息

  • TSCA:
    No
  • 安全说明:
    S26,S36/37/39
  • 危险类别码:
    R36/37/38

SDS

SDS:92e25ef2389563787a2c00e9f0b0e743
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制备方法与用途

三甲酸铝可用作粘胶纤维褪光剂、杀菌剂、媒染剂和防水剂等。
类别
爆炸物品
爆炸物危险特性
空气中加热其水溶液爆炸
储运特性
库房通风低温干燥
灭火剂
干粉、泡沫、砂土、二氧化碳; 雾状水

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    aluminium triformate 以 neat (no solvent) 为溶剂, 生成 aluminium oxide
    参考文献:
    名称:
    摘要:
    Regular trends in the formation of phase composition, structure, and mechanical strength of nickel-copper catalysts used for treatment of process and off-gases were considered in relation to the concentration (5.0-60.0 wt %) of formic acid aqueous solutions used in their preparation. The optimal conditions of the preparation process were determined.
    DOI:
    10.1023/a:1020350210508
  • 作为产物:
    描述:
    sodium formate 在 aluminum(III) sulfate 作用下, 生成 aluminium triformate
    参考文献:
    名称:
    DE244320
    摘要:
    公开号:
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文献信息

  • Intercrystalline Channels at Subnanometer Scale for Precise Molecular Nanofiltration
    作者:Dongchen Shi、He Li、Xin Yu、Zhaoqiang Zhang、Yi Di Yuan、Weidong Fan、Hongye Yuan、Yunpan Ying、Hao Yang、Chuning Shang、Joseph Imbrogno、Dan Zhao
    DOI:10.1021/jacs.3c02711
    日期:2023.7.26
    subnanometer-scale channels. Suitable membrane materials should have high selectivity and permeance and can be manufactured in a robust and scalable fashion. Here, we report the construction of sub-1 nm intercrystalline channels with such characteristics and elucidate their transport properties. These channels are formed by assembling 3D aluminum formate crystals during the amorphous-to-crystalline transformation
    基于膜的技术可以为各种分离过程提供经济有效且节能的方法。主要目标是开发具有均匀、可调且明确的亚纳米级通道的材料。合适的膜材料应具有高选择性和渗透性,并且可以以稳健且可扩展的方式制造。在这里,我们报告了具有此类特性的亚 1 nm 晶间通道的构造,并阐明了它们的传输特性。这些通道是通过在非晶态到晶态转变过程中组装 3D 甲酸铝晶体而形成的。通过控制转变时间,通道尺寸可以从宏观尺度调整到纳米尺度。所得膜表现出定制的选择性和渗透性,截留分子量范围为约 300 Da 至约 650 Da,乙醇渗透性范围为 0.8 至 22.0 L m –2 h –1 bar –1。我们进一步表明,通过这些通道的液体流动从粘度主导的连续流转变为亚连续流,这可以通过修改后的哈根-泊肃叶模型来描述。我们的策略为通常利用纳米级质量传输的应用提供了一个新的可扩展平台。
  • Hydrogen Storage with Aluminum Formate, ALF: Experimental, Computational, and Technoeconomic Studies
    作者:Hayden A. Evans、Taner Yildirim、Peng Peng、Yongqiang Cheng、Zeyu Deng、Qiang Zhang、Dinesh Mullangi、Dan Zhao、Pieremanuele Canepa、Hanna M. Breunig、Anthony K. Cheetham、Craig M. Brown
    DOI:10.1021/jacs.3c08037
    日期:2023.10.11
    The study illustrates H2 adsorption performance of ALF over the 77 K to 296 K temperature range using gas isotherms, in situ neutron powder diffraction, and DFT calculations, as well as technoeconomic analysis (TEA), illustrating ALF’s competitive performance for long-duration storage versus compressed hydrogen and leading metal–organic frameworks. In the TEA, it is shown that ALF’s storage capacity
    氢的长期储存对于将可再生H 2与固定燃料电池电力应用耦合是必要的。在这项工作中,采用ReO 3型结构的甲酸铝(ALF)被证明在非低温(>120 K)温度和低压下具有显着的H 2存储性能。ALF 最有希望的性能出现在 120 K 至 160 K 以及 10 bar 至 20 bar 之间。该研究利用气体等温线、原位中子粉末衍射、DFT计算以及技术经济分析(TEA)阐明了ALF在77 K至296 K温度范围内的H 2 吸附性能,说明了ALF在长期存储方面的竞争性能与压缩氢气和领先的属有机框架相比。在 TEA 中,结果表明,当与温度/压力摆动过程相结合时,ALF 的存储容量比在一小部分压力下的压缩 H 2更具优势(15 bar 与 350 bar)。鉴于 ALF 在适度冷却下在 10 bar 至 20 bar 条件下的性能,它特别有希望用于燃料电池的安全存储系统。
  • Plokhikh, A. A.; Kaul', A. R., Inorganic Materials, 1985, vol. 21, p. 1207 - 1211
    作者:Plokhikh, A. A.、Kaul', A. R.
    DOI:——
    日期:——
  • DE381957
    申请人:——
    公开号:——
    公开(公告)日:——
  • Gmelin Handbuch der Anorganischen Chemie, Gmelin Handbook: Al: MVol.B1, 7.5.2, page 294 - 295
    作者:
    DOI:——
    日期:——
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