El aluminato de litio (LiAlO₂) es un compuesto cerámico valorado por su estabilidad térmica, baja conductividad e inercia química. Se utiliza principalmente en reactores nucleares, cerámica y aplicaciones electrónicas, y se está investigando como componente en baterías de iones de litio y aplicaciones de electrolitos de estado sólido debido a su estabilidad estructural y conductividad iónica.
Fórmula: LiAlO₂ Aspecto: A menudo un polvo blanco y cristalino. Densidad: Aproximadamente 2,62 g/cm³. Estructura cristalina: Ortorrómbica o tetragonal, con propiedades reticular que contribuyen a la estabilidad bajo altas temperaturas. Punto de fusión: Alrededor de 1625 °C (2957 °F), lo que le da una excelente estabilidad térmica. Pureza: Por lo general, se produce con altas purezas (99% o más) para garantizar el rendimiento y minimizar las impurezas en aplicaciones sensibles.
Estabilidad térmica: Extremadamente resistente a la descomposición térmica, adecuado para entornos de alta temperatura. Inercia química: El aluminato de litio (LiAlO₂) es resistente a la mayoría de los ácidos y bases, lo que lo hace estable en una variedad de entornos químicos. Baja conductividad iónica: Aunque es un mal conductor a temperatura ambiente, puede conducir iones de litio a temperaturas más altas, lo que lo hace interesante para algunas aplicaciones de baterías.
Reactores nucleares: El aluminato de litio (LiAlO₂) se utiliza como material reproductor de tritio en los reactores de fusión debido a su capacidad para producir tritio cuando se expone a la radiación de neutrones. Investigación de baterías de estado sólido: El LiAlO2 se está estudiando como aditivo en electrolitos de estado sólido debido a su estabilidad estructural y compatibilidad con otros materiales cerámicos. Componentes cerámicos y de alta temperatura: Debido a su estabilidad térmica y química, el aluminato de litio (LiAlO₂) se utiliza en cerámicas de alta temperatura y materiales refractarios. Soporte de catalizadores: En ciertas reacciones químicas, el aluminato de litio (LiAlO₂) sirve como soporte para los catalizadores, proporcionando una matriz estable en entornos corrosivos o de alta temperatura. Microelectrónica: Sus propiedades aislantes y estabilidad lo hacen adecuado para sustratos cerámicos especializados y capas dieléctricas.
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