{"id":42,"date":"2024-05-10T17:26:48","date_gmt":"2024-05-10T09:26:48","guid":{"rendered":"https:\/\/aluminaceramics.net\/?p=42"},"modified":"2024-07-15T20:33:29","modified_gmt":"2024-07-15T12:33:29","slug":"aluminiumoksydtrihydrat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aluminaceramics.net\/nb\/alumina-trihydrate\/","title":{"rendered":"Trihydrat av aluminiumoksid"},"content":{"rendered":"<p>Alumina trihydrat (ATH) er et fyllstoff og ekstenderpigment for maling, som bidrar til \u00e5 \u00f8ke opaciteten samtidig som det gir overlegen vannbestandighet. Tilgjengelig i ulike former og partikkelst\u00f8rrelser.<\/p>\n<p>Det finnes ingen studier av kroniske kreftfremkallende og reproduktive effekter av aluminiumoxidtrihydrat, men fareindeksene for alle eksponeringsm\u00e5ter (dermal, inhalasjon og oral) ble vurdert som lave i henhold til underkomiteens konservative antakelser.<\/p>\n<h2>Det er en form for aluminium<\/h2>\n<p>Alumina trihydrat (ATH), ofte omtalt som et hvitt, fast, pulveraktig stoff, brukes som fyllstoff og brannhemmende middel i mange produkter som syren\u00f8ytraliserende midler og kosmetikk, i tillegg til at det brukes som brannhemmende middel og papirbeleggmateriale. Alumina trihydrat er lukt- og smakl\u00f8st og har en heksagonal plateformet partikkelmorfologi, og kan ogs\u00e5 brukes som ingrediens i papirbelegg eller som fyllstoff. ATH er lukt- og smakl\u00f8st i alle de ulike bruksomr\u00e5dene, blant annet som fyllstoff, brannhemmende middel, brannhemmende midler, papirbelegg og mange andre. Bruken i produkter kan variere fra syren\u00f8ytraliserende midler og kosmetikk til fyllstoffer, brannhemmere, brannhemmende midler, papirbelegg og til og med papirbelegg!<\/p>\n<p>Alumina trihydrat lages ved hjelp av Bayer-prosessen, som inneb\u00e6rer at bauksitt (aluminiummalm) l\u00f8ses opp i natriumhydroksid ved h\u00f8ye temperaturer f\u00f8r det filtreres for \u00e5 skille ut eventuelle faste partikler som blir igjen. Rundt 95% av denne alumina-produksjonen g\u00e5r til produksjon av prim\u00e6raluminiummetall, mens det overskytende g\u00e5r til kjemiske anvendelser.<\/p>\n<p>FMI-unders\u00f8kelser indikerer at det globale markedet for aluminiumhydroxidtrihydrat vil oppleve en rask ekspansjon i de kommende \u00e5rene p\u00e5 grunn av ettersp\u00f8rselen fra plastproduksjon og brannhemmende kjemikalier. If\u00f8lge FMIs estimater vil denne verdistigningen f\u00f8re til at aluminiumhydroksidbedriftene vil registrere betydelige salgstall for aluminiumhydroxidtrihydrat.<\/p>\n<p>I motsetning til andre aluminiumforbindelser er aluminiumtrihydrat mindre biotilgjengelig, med reduserte eksponeringsfareindekser for alle eksponeringsveier og mindre giftig enn andre forbindelser, som aluminiumlaktat. Dessverre er det ikke utf\u00f8rt noen kroniske kreftfremkallende studier, og data om graviditetstoksisitet er ikke tilgjengelig.<\/p>\n<p>Alumina trihydrat er et uunnv\u00e6rlig materiale i produksjonen av industrikjemikalier som aluminiumhydroksid, aluminiumsulfat og silikater. Maling og belegg er i stor grad avhengig av inerte fyllstoffer for \u00e5 \u00f8ke transparensen etter spredning av fargepigmenter, forlenge holdbarheten til maling og gi en blank glans som bevarer fargetonen. De fungerer som inerte fyllstoffer som \u00f8ker transparensen etter at fargepigmentene er dispergert, forlenger holdbarheten til beleggene og bevarer fargen over tid. P\u00e5 grunn av disse egenskapene brukes aluminiumoxidtrihydrat i stadig st\u00f8rre grad i maling- og beleggproduksjon. Plastkompositter som er laget ved hjelp av dette mineralet, har ogs\u00e5 blitt stadig mer popul\u00e6re som vektreduserende tiltak blant bilprodusenter. Plastkompositter kan bidra til bedre drivstoff\u00f8konomi ved \u00e5 redusere energimengden som kreves for \u00e5 flytte en bil. I dag best\u00e5r ca. 10%-15% av vekten til en moderne bil av plastkompositter, og dette tallet forventes \u00e5 \u00f8ke i takt med at stadig flere \u00f8nsker biler med god drivstoff\u00f8konomi.<\/p>\n<h2>Det er et flammehemmende middel<\/h2>\n<p>Aluminiumoxidtrihydrat er et fremragende flammehemmende middel for plast og gummi, som ofte foretrekkes fremfor de mer vanlige halogenerte alternativene p\u00e5 grunn av dets giftfrie, ikke-etsende og luktfrie egenskaper. I tillegg fungerer aluminiumoxidtrihydrat som et effektivt sm\u00f8remiddel og er derfor et utmerket valg n\u00e5r det er \u00f8nskelig med h\u00f8y temperaturstabilitet eller r\u00f8ykreduksjon. Tilgjengelig som faste stenger, pulver og emulsjonskvaliteter; visse kvaliteter er optimalisert for oljeabsorpsjon, mens andre har overflatemodifikasjoner for \u00e5 lette dispersjonen og gi bedre bearbeidbarhet.<\/p>\n<p>Alumina trihydrat, som produseres ved hjelp av Bayer-prosessen fra bauksittmalm, har mange bruksomr\u00e5der og er den viktigste kilden til aluminiumhydroksid. Det finnes i tre krystallinske former: gibbsitt\/hydrargillitt, som er g-Al(OH)3, bayeritt eller a-Al(OH)3, og nordstranditt eller b-Al(OH). Hydratisert aluminiumoksydtrihydrat (ATH) er den mest utbredte syntetiske formen; under hydreringsprosessen endres strukturen drastisk og blir spr\u00f8 med ekstremt h\u00f8yt vanninnhold (34%).<\/p>\n<p>Skumisolasjon er et effektivt fyllstoff for en rekke polymerer og kan fungere som et utmerket alternativ til halogenerte flammehemmere i mange bruksomr\u00e5der. Skum er spesielt fordelaktig i umettede polyestere og kabelmantler, og er kjent for \u00e5 avgi lite r\u00f8yk, samtidig som det er et utmerket flammehemmende middel med reduserte r\u00f8ykutslipp, lavere niv\u00e5er av giftige utslipp og mindre milj\u00f8toksisitet enn de halogenerte motstykkene.<\/p>\n<p>Veksten i plastindustrien vil sannsynligvis \u00f8ke ettersp\u00f8rselen etter aluminiumoxidtrihydrat og drive den globale markedsverdien opp med en forventet \u00e5rlig vekstrate p\u00e5 7,7% fra 2023-2033; den globale verdsettelsen vil da n\u00e5 11 180,1 millioner USD$.<\/p>\n<p>Plast har blitt en uunnv\u00e6rlig del av det moderne livet, men det har ogs\u00e5 noen betydelige ulemper. Plast frigj\u00f8r giftige gasser ved forbrenning, noe som kan bidra til helseproblemer og brannrisiko. For \u00e5 redusere disse farene har det blitt utviklet flammehemmende kjemikalier som bidrar til \u00e5 undertrykke brannrisikoen samtidig som de produserer mindre giftige gasser under forbrenning. Disse l\u00f8sningene er imidlertid kostbare og kan utgj\u00f8re en milj\u00f8fare, og mange produsenter har i stedet g\u00e5tt over til \u00e5 bruke aluminiumoxidtrihydrat som et milj\u00f8vennlig erstatningsmateriale.<\/p>\n<h2>Det er et fyllstoff<\/h2>\n<p>Alumina trihydrat (ATH) er et milj\u00f8vennlig fyllstoff som brukes i plast- og gummiproduksjon. Det er et \u00f8konomisk, inert og luktfritt pulver som kan brukes til \u00e5 fylle ut, redusere krymping, \u00f8ke vekten eller \u00f8ke brannhemmende egenskaper i hurtigst\u00f8pte harpikser som polyuretan-, epoksy- eller polyesterharpikser - blant annet i kompositter med faste overflater, elektriske isolasjonsmaterialer, silikoner samt h\u00f8yfrekvente brannhemmende kabler (HFFR-kabler).<\/p>\n<p>Ettersp\u00f8rselen etter teknisk plast b\u00f8r stimulere veksten for fyllstoffer av aluminiumoxidtrihydrat. Disse fyllstoffene er mye brukt i bil-, elektronikk- og romfartsindustrien og er et ideelt alternativ til metaller fordi de er mye lettere og gir bedre drivstoff\u00f8konomi. Denne trenden vil sannsynligvis fortsette i fremtiden og \u00f8ke ettersp\u00f8rselen etter aluminiumoxidtrihydrat.<\/p>\n<p>Kinas overflatebehandlingsindustri er i rask vekst, noe som skaper nye muligheter for produsenter av aluminiumoxidtrihydrat. Kina har en utmerket produksjonsbase og rikelig med r\u00e5varer, noe som driver markedet. I tillegg kan myndighetenes innsats for \u00e5 redusere forurensningen \u00f8ke ettersp\u00f8rselen etter aluminiumoxidtrihydrat ytterligere.<\/p>\n<p>Det globale markedet for aluminiumoxidtrihydrat forventes \u00e5 oppleve en sammensatt \u00e5rlig sammensatt \u00e5rlig sammensatt \u00e5rlig sammensatt \u00e5rlig sammensatt \u00e5rlig sammensatt \u00e5rlig sammensatt \u00e5rlig vekst mellom 2018-2033 med en sammensatt \u00e5rlig sammensatt \u00e5rlig vekstrate p\u00e5 18,1%. Maling og belegg vil v\u00e6re den viktigste drivkraften i markedsutvidelsen p\u00e5 grunn av aluminiumoxidtrihydratets fordeler n\u00e5r det gjelder \u00e5 forbedre holdbarheten, glansen og gjennomsiktigheten til maling og belegg.<\/p>\n<p>Alumina trihydrat forbedrer ikke bare malingens utseende, men kan ogs\u00e5 brukes som ekstender og fyllstoff. P\u00e5 grunn av den fine partikkelst\u00f8rrelsen og den hvite fargen er aluminiumoxidtrihydrat et ideelt fyllstoff. I tillegg har det viskositetsreduserende egenskaper som gj\u00f8r malingen lettere \u00e5 spre og konsistent.<\/p>\n<p>Alumina trihydrat kan ogs\u00e5 brukes som forlenger og fyllstoff i papirproduksjon, noe som gir cellulosepapir flammehemmende egenskaper samtidig som det \u00f8ker styrken, de optiske egenskapene og fiberbeskyttelsen mot sur nedbrytning.<\/p>\n<p>Alumina trihydrat er et ekstremt effektivt fyllstoff og forlengermiddel for plast, og finnes i s\u00e5 forskjellige bruksomr\u00e5der som kabelforbindelser, slipemidler, benkeplater med fast overflate og benkeplater med fast overflate. I tillegg gj\u00f8r de brannhemmende egenskapene og den termiske stabiliteten det til et sv\u00e6rt ettertraktet tilsetningsstoff.<\/p>\n<h2>Det er en plast<\/h2>\n<p>Alumina trihydrat (ATH) er et inert fyllstoff som brukes til maling og belegg. Det best\u00e5r av pulver fra bauksitt som omdannes til aluminiumhydroksid ved eksponering for varme, ogs\u00e5 kalt aluminiumhydroksid eller hydratisert aluminiumoksid; blokk-krystallstrukturen gir utmerket kjemisk reaktivitet med b\u00e5de baser og syrer, noe som gj\u00f8r det nyttig for \u00e5 lage transparente innsj\u00f8pigmenter med h\u00f8yere transparens som sprer seg lettere i oljer. Hindalco produserer aluminiumoxidtrihydrat i ulike partikkelst\u00f8rrelser; overflatebehandlet finhydrat og supermalte versjoner.<\/p>\n<p>Aluminahydrat er et effektivt fyllstoff som forbedrer malingens holdbarhet, glans og fargestyrke. I tillegg kan det brukes som flammehemmende middel for \u00e5 kontrollere branner i plast; dessuten gir dets giftfrie natur overlegen brannsikring sammenlignet med borsulfid, samtidig som det er et kostnadseffektivt alternativ til titandioksid.<\/p>\n<p>Future Market Insights sp\u00e5r at den globale ettersp\u00f8rselen etter aluminiumoxidtrihydrat kommer til \u00e5 \u00f8ke raskt i l\u00f8pet av det kommende ti\u00e5ret p\u00e5 grunn av \u00f8kende ettersp\u00f8rsel etter plast. Future Market Insights ansl\u00e5r en \u00e5rlig vekstrate p\u00e5 7,7% mellom 2023-2033 for denne bransjen p\u00e5 grunn av strengere brannsikkerhetsforskrifter globalt og det \u00f8kende behovet for h\u00f8ykvalitetsplast som er holdbar, men likevel lett.<\/p>\n<p>ATH produseres gjennom Bayer-prosessen fra bauksittmalm, og brukes b\u00e5de i aluminiummetallproduksjon og som ildfast materiale i glass- og keramikkindustrien. I tillegg er det et viktig r\u00e5stoff i fremstillingen av andre uorganiske kjemikalier, som aluminiumfluoridkatalysatorer, og det er et smakl\u00f8st pulver som er l\u00f8selig i vann - et utmerket syren\u00f8ytraliserende middel som bidrar til \u00e5 opprettholde optimal pH i ford\u00f8yelseskanalen.<\/p>\n<p>Alumina trihydrat har flere funksjoner; det er b\u00e5de fyllstoff og flammehemmer, samt r\u00f8ykdempende middel for m\u00f8beltrekk. Trihydratets egenskaper som flammehemmer er avhengig av dets kjemiske struktur, som ligner p\u00e5 hydratisert aluminiumoksid ved at aluminiumioner er ionisk bundet til hydroksidioner. Ved 220 \u00b0C brytes bindingen ned, og vannmolekyler med iboende flammehemmende egenskaper frigj\u00f8res.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Alumina trihydrate (ATH), is a filler and extender pigment for paints, helping increase opacity while providing superior water resistance. Available [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-42","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-alumina-knowledge"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=42"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42\/revisions\/43"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=42"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=42"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=42"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}