АЛЮМИНАТЫ
соли
А. щелочных
Практич. значение
Микротвёрдость
А. редкоземельных
Лит.: Портной
К. И. Портной.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я
алюминиевых кислот: ортоалюминиевой Н
группу, обычно заключают в квадратные скобки).
металлов получают при взаимодействии А1 или А1(ОН)
как протраву. А. щёлочноземельных металлов получают сплавлением их окислов
с А1
приобрели А. редкоземельных элементов. Их получают совместным растворением
окислов редкоземельных элементов R
и прокаливанием последних при 1000- 1100°С. Образование А. контролируется
рентгеноструктурным, а также хим. фазовым анализом. Последний основан на
различной растворимости исходных окислов и образуемого соединения (А.,
напр., устойчивы в уксусной к-те, в то время как окислы редкоземельных
элементов хорошо растворяются в ней). А. редкоземельных элементов обладают
большой хим. стойкостью, зависящей от темп-р их предварительного обжига;
в воде устойчивы при высоких темп-pax (до 350°С) под давлением. Наилучший
растворитель А. редкоземельных элементов - соляная к-та. А. редкоземельных
элементов отличаются высокой тугоплавкостью и характерной окраской. Их
плотности составляют от 6500 до 7500 кг/м3.
после обжига выше 1380°С
АlО
АlO
AlO
AlO
AlO
AlO
AlO
сплавленных А. редкоземельных элементов 16-17 Гн/м2 (1600- 1700
кгс/мм2) [микротвёрдость окислов редкоземельных элементов 4-4,7
Гн/л2 (400-470 кгс/мм2)].
элементов являются перспективными материалами в произ-ве спец. керамики,
оптич. стёкол, в ядерной технике и в др. отраслях нар. х-ва, успешно заменяя
окислы редкоземельных элементов (см. также Редкоземельные элементы, Лантаноиды).
К. И.,Тимофеева Н. И., Синтез и свойства моноалюминатов редкоземельных
элементов, "Изв. АН СССР. Неорганические материалы", 1965, т. 1, № 9; Тресвятский
С. Г., Кушаковский В. И., Белеванцев В. С., Изучение систем Аl
Фазовые равновесия в системе окись лантана - глинозем, "Изв. АН СССР. Сер.
химическая", 1964, № 5.