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Sigma-Aldrich

Aluminum chloride hydrate

99.999% trace metals basis

Synonyme(s) :

Aluminium trichloride hydrate, Aluminum(3+) trichloride hydrate, Trichloroaluminum hydrate

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About This Item

Formule linéaire :
AlCl3·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.34 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23

Pression de vapeur

1 mmHg ( 100 °C)

Niveau de qualité

Pureté

99.999% trace metals basis

Forme

crystalline

Composition

Degree of hydration, 6-7

Pertinence de la réaction

reagent type: catalyst
core: aluminum

Impuretés

≤15.0 ppm Trace Metal Analysis

Pf

100 °C (dec.) (lit.)

Densité

2.398 g/mL at 25 °C (lit.)

Application(s)

battery manufacturing

Chaîne SMILES 

[H]O[H].Cl[Al](Cl)Cl

InChI

1S/Al.3ClH.H2O/h;3*1H;1H2/q+3;;;;/p-3

Clé InChI

CAYKLJBSARHIDI-UHFFFAOYSA-K

Description générale

Aluminum chloride hydrate is a highly reactive compound that has various applications in different fields. It is commonly used as a catalyst in chemical reactions, including the polymerization of olefins and the Friedel-Crafts reactions, and is known for its Lewis acid properties.

Application

Aluminum chloride hydrate can be used as a:
  • Precursor to synthesize high surface area alumina aerogels by sol-gel processing method.
  • Catalyst for Friedel-Crafts alkylation of indoles.
  • Dopant to synthesize Al-doped ZnO thin films by ultrasonic spray pyrolysis.
  • Starting material to synthesize Boehmite nanoparticles with controlledmorphology.

Pictogrammes

Corrosion

Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

Classification des risques

Skin Corr. 1B

Code de la classe de stockage

8A - Combustible corrosive hazardous materials

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 1

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable


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Hongyan Sun et al.
Journal of environmental sciences (China), 82, 39-46 (2019-05-28)
In order to evaluate the influence of particle size and particle concentration on the coagulation process, two kinds of particle suspensions, nanoparticles and microparticles, were employed to investigate the effect of particle size on coagulation mechanisms with varying coagulation parameters.
AlCl3.6H2O-catalyzed friedel-crafts alkylation of indoles by the para-quinone methide moiety of celastrol
Yi Zhu, et al.
Molecules (Basel), 22, 742-742 (2017)
Control of the Morphology and Particle Size of Boehmite Nanoparticles Synthesized under Hydrothermal Conditions
Yannick Mathieu, et al.
Langmuir, 23, 9435-9442 (2007)
Synthesis of High-Surface-Area Alumina Aerogels without the Use of Alkoxide Precursors
Theodore F. Baumann, et al.
Chemistry of Materials, 17, 395-401 (2005)
Photoluminescence, FTIR and X-ray diffraction studies on undoped and Al-doped ZnO thin films grown on polycrystalline alpha-alumina substrates by ultrasonic spray pyrolysis
A Djelloul, et al.
Journal of Luminescence, 130, 2113-2117 (2010)

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