Aluminate de lithium

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Modèle:Infobox Chimie L'aluminate de lithium est un composé chimique de formule Modèle:Fchim. Il s'agit d'un solide blanc insoluble dans l'eau. Sa phase γ normale présente une structure cristalline tétragonale dans le groupe d'espace P4Modèle:Ind2Modèle:Ind2 (Modèle:N°). Il existe également un polymorphe α ayant une structure cristalline trigonale dans le groupe d'espace RModèle:Surlignerm (Modèle:N°) semblable à celle du Modèle:Lien[1] Modèle:Fchim. Le système Modèle:Fchim contient, outre Modèle:Fchim décrit dans cet article, les composés Modèle:Fchim (Modèle:Fchim) et Modèle:Fchim (Modèle:Fchim)[2].

On peut obtenir de l'aluminate de lithium en faisant réagir de l'oxyde d'aluminium Modèle:Fchim avec du carbonate de lithium Modèle:Fchim à une température de Modèle:Unité. La phase γ peut être obtenue de manière irréversible par frittage de la phase α à Modèle:Unité[2]. Il est également possible d'utiliser un procédé sol-gel à partir de chlorure d'aluminium Modèle:Fchim et de carbonate de lithium, ou de partir d'une solution d'hydroxyde de lithium LiOH avec de la boehmite γ-AlO(OH) et de procéder à une évaporation suivie d'une calcination à Modèle:Unité[3].

L'aluminate de lithium est utilisé comme support inerte pour électrolyte dans les piles à combustible à carbonate fondu[4], dans lesquelles les électrolytes peuvent être un mélange de carbonate de lithium, de carbonate de potassium Modèle:Fchim et de carbonate de sodium Modèle:Fchim. Il est également utilisé comme substrat pour les semiconducteurs en nitrure de gallium GaN[5]Modèle:,[6]. Le polymorphe γ a été étudié pour la génération de tritium destiné à des réacteurs de fusion nucléaire[7]Modèle:,[8]. Cette phase présente une stabilité à la fois thermique, physique, mécanique et radiologique qui la rend intéressante pour les applications nucléaires[9].

Notes et références

Modèle:Références

Modèle:Palette

Modèle:Portail

  1. Modèle:Article
  2. 2,0 et 2,1 Modèle:En James F. Shackelford et Robert H. Doremus, Ceramic and Glass Materials Structure, Properties and Processing, Springer Science & Business Media, 2008, Modèle:P.. Modèle:ISBN
  3. Modèle:Article
  4. Modèle:Article
  5. Modèle:En Takafumi Yao et Soon-Ku Hong, Oxide and Nitride Semiconductors Processing, Properties, and Applications, Springer Science & Business Media, 2009, Modèle:P.. Modèle:ISBN
  6. Modèle:En Hadis Morkoç, Handbook of Nitride Semiconductors and Devices, Materials Properties, Physics and Growth, John Wiley & Sons, 2009, Modèle:P.. Modèle:ISBN
  7. Modèle:Article
  8. Modèle:Article
  9. Modèle:Article