Micron Document
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Lithiumaluminat
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Lithiumaluminat ist eine anorganische chemische Verbindung des Lithiums aus der Gruppe der Aluminate. Im Li2O-Al2O3-System gibt es neben dem hier beschriebenen LiAlO2 mit Li5AlO4 und LiAl5O8 zwei weitere stabile Lithiumaluminate.cite-ref-james-f-shackelford-robert-h-doremus-3-0[3]

Contents

β€’ Verwendung

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Gewinnung und Darstellung

Lithiumaluminat kann durch Reaktion von Aluminiumoxid mit Lithiumcarbonat bei 870–970 K gewonnen werden. Die Ξ³-Phase kann irreversibel durch Sinterung der Ξ±-Phase bei 1350 Β°C gewonnen werden.cite-ref-james-f-shackelford-robert-h-doremus-3-1[3] Ebenfalls mΓΆglich ist die Synthese durch Sol-Gel-Synthese aus Aluminiumchlorid und Lithiumcarbonat oder durch Synthese aus einer LithiumhydroxidlΓΆsung mit BΓΆhmit und anschließendes Eindampfen und calcinieren bei 900 Β°C.cite-ref-doi10-1016-s1004-9541-11-60248-6-4-0[4]

Eigenschaften

Lithiumaluminat ist ein weißer Feststoff, der unlâslich in Wasser ist. Er besitzt in der normalen γ-Phase eine tetragonale Kristallstruktur und der Raumgruppe P41212 (Raumgruppen-Nr. 92)Vorlage:Raumgruppe/92. Es existiert auch eine α-Modifikation mit trigonaler Kristallstruktur mit der Raumgruppe R3m (Raumgruppen-Nr. 166)Vorlage:Raumgruppe/166,cite-ref-r-blachnik-1-4[1] welche eine Kristallstruktur Àhnlich der von Natriumhydrogenfluorid besitzt.cite-ref-doi10-1107-s0365110x65003511-5-0[5]

Verwendung

Lithiumaluminat wird in Carbonat-Brennstoffzellen verwendet.cite-ref-doi10-1023-a-1012425324262-6-0[6] Es wird auch als Substrat fΓΌr Galliumnitrid-Halbleiter verwendet.cite-ref-takafumi-yao-soon-ku-hong-7-0[7]cite-ref-hadis-morko-8-0[8]

Einzelnachweise

cite-note-r-blachnik-11. R. Blachnik: Taschenbuch fΓΌr Chemiker und Physiker Band 3: Elemente, anorganische Verbindungen und Materialien, Minerale. Springer-Verlag, 2013, ISBN 978-3-642-58842-6, S. 530 (eingeschrΓ€nkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
cite-note-sigma-21. Datenblatt Lithium aluminate bei Sigma-Aldrich, abgerufen am 25. Mai 2017 (PDF).
cite-note-james-f-shackelford-robert-h-doremus-33. ↑ James F. Shackelford, Robert H. Doremus: Ceramic and Glass Materials Structure, Properties and Processing. Springer Science & Business Media, 2008, ISBN 978-0-387-73362-3, S. 59 (eingeschrΓ€nkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
cite-note-doi10-1016-s1004-9541-11-60248-6-44. ↑ Jian CHENG, Liejin GUO, Shisen XU, Ruiyun ZHANG, Chen LI: Submicron Ξ³-LiAlO2 Powder Synthesized from Boehmite. In: Chinese Journal of Chemical Engineering. 20, 2012, S. 776, doi:10.1016/s1004-9541(11)60248-6.
cite-note-doi10-1107-s0365110x65003511-55. ↑ M. Marezio: The crystal structure and anomalous dispersion of Ξ³-LiAlO2. In: Acta Crystallographica. 19, S. 396, doi:10.1107/S0365110X65003511.
cite-note-doi10-1023-a-1012425324262-66. ↑ Leszek Suski, Miroslawa Tarniowy: The phase stability of solid LiAlO2 used for the electrolyte matrix of molten carbonate fuel cells In: Journal of Materials Science. 36, S. 5119, doi:10.1023/A:1012425324262.
cite-note-takafumi-yao-soon-ku-hong-77. ↑ Takafumi Yao, Soon-Ku Hong: Oxide and Nitride Semiconductors Processing, Properties, and Applications. Springer Science & Business Media, 2009, ISBN 978-3-540-88847-5, S. 229 (eingeschrΓ€nkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
cite-note-hadis-morko-88. ↑ Hadis MorkoΓ§: Handbook of Nitride Semiconductors and Devices, Materials Properties, Physics and Growth. John Wiley & Sons, 2009, ISBN 3-527-62846-0, S. 382 (eingeschrΓ€nkte Vorschau in der Google-Buchsuche).