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| 名前 | |||
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| その他の名前
リン酸アルミニウム
リン酸 アルミニウム塩(1:1) | |||
| 識別子 | |||
3Dモデル(JSmol)
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| チェムBL |
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| ケムスパイダー | |||
| ドラッグバンク |
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| ECHA 情報カード | 100.029.142 | ||
| EC番号 |
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パブケム CID
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| RTECS番号 |
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| ユニ | |||
| 国連番号 | 1760 | ||
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |||
| アルポ4 | |||
| モル質量 | 121.9529グラム/モル | ||
| 外観 | 白色の結晶性粉末 | ||
| 密度 | 2.566 g/cm 3、固体 | ||
| 融点 | 1,800 °C (3,270 °F; 2,070 K) | ||
| 沸点 | 分解する | ||
| 1.89 × 10 −9 g/100 ml [1] | |||
溶解度積(K sp)
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9.84 × 10 −21 [1] | ||
| 溶解度 | HClおよびHNO 3に非常にわずかに溶ける | ||
屈折率( n D )
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1.546 [2] | ||
| 薬理学 | |||
| A02AB03 ( WHO ) | |||
| 危険 | |||
| GHSラベル: | |||
| 警告 | |||
| H314、H315、H319、H332、H335 | |||
| P260、P261、P264、P271、P280、P301+P330+P331、P302+P352、P303+P361+P353、P304+P312、P304+P340、P305+P351+P338、P310、P312、P321、P332+P313、P337+P313、P362、P363、P403+P233、P405、P501 | |||
| NFPA 704 (ファイアダイヤモンド) | |||
| 致死量または濃度(LD、LC): | |||
LD 50 (平均投与量)
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4640 mg/kg(ラット、経口) > 4640 mg/kg(ウサギ、経皮) | ||
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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リン酸アルミニウムは化合物です。自然界では鉱物ベルリナイトとして存在します。[3]リン酸アルミニウムの合成形態は数多く知られています。ゼオライトに似た骨格構造を持ち、触媒、イオン交換体、分子ふるいとして使用されるものもあります。[4]市販のリン酸アルミニウムゲルが入手可能です。
ベルリン人
AlPO 4 は、二酸化ケイ素Si 2 O 4と等電子的である。ベルリナイトは石英に似ており、石英のケイ素がAlとPに置き換えられた構造をしている。AlO 4とPO 4の四面体が交互になっている。石英と同様に、AlPO 4 はキラリティー[5]と圧電特性を示す。[6]加熱すると、結晶性AlPO 4 (ベルリナイト)はトリジマイトとクリストバライトに変化し、これは二酸化ケイ素の挙動を反映している。[7]
用途
分子ふるい
リン酸アルミニウム分子ふるいには多くの種類があり、一般的に「ALPO」と呼ばれています。最初のものは1982年に報告されました。[8]それらはすべてAlPO 4の同じ化学組成を共有し、微細孔の空洞を持つフレームワーク構造を持っています。フレームワークは、交互に並んだAlO 4とPO 4の四面体で構成されています。より密度が高く空洞のない結晶性のベルリナイトは、同じように交互に並んだAlO 4とPO 4の四面体を共有しています。[7]アルミノリン酸塩フレームワーク構造は、AlO 4四面体とPO 4四面体の配向が互いに異なり、異なるサイズの空洞を形成します。この点で、それらは電荷を帯びたフレームワークを持つという点で異なるアルミノケイ酸塩ゼオライトに似ています。アルミノリン酸塩の典型的な製造方法は、有機アミンの存在下でpHを制御しながら、リン酸と水酸化物、硝酸アルミニウム塩などのアルミニウム塩、またはアルコキシドの形のアルミニウムの水熱反応を伴う。[9]これらの有機分子は、多孔質フレームワークの成長を誘導するためのテンプレート(現在では構造誘導剤、SDAと呼ばれる)として機能します。[10]
他の
リン酸アルミニウムは、水酸化アルミニウムとともに、ワクチン接種で最も一般的な免疫アジュバント(効率増強剤)の 1 つです。アルミニウムアジュバントは、価格が安く、使用歴が長く、ほとんどの抗原に対して安全で効果的であるため、広く使用されています。
水酸化アルミニウムと同様に、AlPO 4 は制酸剤として使用されます。胃酸( HCl )とAlCl 3 を形成して中和します。摂取した制酸剤の塩から最大 20% のアルミニウムが胃腸管から吸収される可能性があります。アルミニウムの神経学的影響に関する未検証の懸念があるにもかかわらず、[11]リン酸アルミニウムと水酸化アルミニウムの塩は、妊娠中や授乳中であっても、通常の使用では制酸剤として安全であると考えられています。[12] [11]
AlPO 4は、他の化合物と組み合わせて、または単独で、顔料、腐食防止剤、セメント、歯科用セメントの白色着色剤としても使用されます。関連化合物にも同様の用途があります。たとえば、Al(H 2 PO 4 ) 3は、歯科用セメント、金属コーティング、釉薬組成物、耐火性結合剤に使用され、Al(H 2 PO 4 )(HPO 4 )は、セメントおよび耐火性結合剤と接着剤に使用されます。[13]
関連化合物
AlPO 4 ·2H 2 O二水和物は、鉱物バリスサイトおよびメタバリスサイトとして発見されています。[14]リン酸アルミニウム二水和物(バリスサイトおよびメタバリスサイト)は、リン酸アニオン、アルミニウムカチオン、および水の四面体および八面体単位の集合体とみなすことができる構造を持っています。Al 3+イオンは6配位であり、PO 4 3-イオンは4配位です。[3]
合成水和物AlPO4・1.5H2Oも知られている。[15]
参照
参考文献
- DEC、コーブリッジ。(2013)リン:化学、生化学、技術(第6版)。CRC Press。ISBN 9781439840894。
引用
- ^ ab ジョン・ランブル(2018年6月18日)。CRC化学物理ハンドブック(99版)。CRCプレス。pp.4–47。ISBN 978-1138561632。
- ^ プラディオット・パトナイク『無機化学ハンドブック』マグロウヒル、2002年、ISBN 0-07-049439-8
- ^ コル ブリッジ、p. 207-208
- ^ コーブリッジ、310ページ
- ^ Tanaka, Y; et al. (2010). 「円偏光X線による共鳴X線回折法を用いたベルリナイトと石英の構造キラリティーの決定」Physical Review B . 81 (14): 144104. Bibcode :2010PhRvB..81n4104T. doi : 10.1103/PhysRevB.81.144104 . ISSN 1098-0121.
- ^ α-石英のような圧電材料の結晶成長、ベルリナイト、Motchany AI、Chvanski PP、Annales de Chimie Science des Materiaux properties、2001、26、199
- ^ ab グリーンウッド、ノーマン N. ; アーンショウ、アラン (1997)。元素の化学(第 2 版)。バターワース-ハイネマン。p. 527。ISBN 978-0-08-037941-8。
- ^ Wilson, ST; et al. (1982). 「アルミノリン酸分子ふるい: 新しい種類の微細孔結晶無機固体」アメリカ化学会誌。104 (4): 1146–1147. doi :10.1021/ja00368a062. ISSN 0002-7863.
- ^ Kulprathipanja, S, 編 (2010-02-17).工業用分離および触媒におけるゼオライト. John Wiley & Sons. doi :10.1002/9783527629565. ISBN 9783527325054。
- ^ Xu, R; et al. (2007).ゼオライトおよび関連多孔質材料の化学: 合成と構造. John Wiley & Sons. p. 39. ISBN 9780470822333。
- ^ ab Schaefer, Christof; Peters, Paul WJ; Miller, Richard K. (2015).妊娠中および授乳中の薬物:治療オプションとリスク評価。C Schaefer、P Peters、RK Miller(第3版)。Elsevier Science。p. 94。ISBN 9780124080782。
- ^ S, Pratiksha; TM, Jamie (2018)、「Antacids」、StatPearls、StatPearls Publishing、PMID 30252305 、 2019年2月28日取得
- ^ コーブリッジ、1025ページ
- ^ Roncal-Herrero, T; et al. (2009-12-02). 「50~200℃の温度の関数としての水溶液からの鉄およびアルミニウムリン酸の直接沈殿」. Crystal Growth & Design . 9 (12): 5197–5205. CiteSeerX 10.1.1.722.3917 . doi :10.1021/cg900654m. ISSN 1528-7483.
- ^ Lagno, F; et al. (2005). 「硫酸塩媒体中での制御された反応結晶化による水和リン酸アルミニウム、AlPO 4 ·1.5H 2 O (AlPO4−H3) の合成」。Industrial & Engineering Chemistry Research。44 ( 21 ) : 8033–8038。doi :10.1021/ie0505559。ISSN 0888-5885 。
外部リンク
- MSDS PDF



