Idrossido di alluminio (ATH) è una polvere amorfa bianca. È un idrossido anfotero. Idrossido di alluminio ultrafine È stabile a temperatura ambiente. Non produce inquinamento secondario durante la combustione. Ha un elevato punto di bianco e ottime proprietà coloranti.
L'ATH di dimensioni nanometriche aumenta l'indice limite di ossigeno dei polimeri ignifughi. Migliora la resistenza alla fiamma. Migliora la levigatezza superficiale, la resistenza meccanica e le proprietà elettriche. Migliora la resistenza alla corrente di dispersione, la resistenza all'arco elettrico e la resistenza all'usura.
L'ATH funziona bene se miscelato con altri ritardanti di fiamma. È sinergico, non volatile, atossico e non corrosivo. È abbondante e poco costoso. Pertanto, è ampiamente utilizzato come ritardante di fiamma inorganico.

Vantaggi dei ritardanti di fiamma all'idrossido di alluminio
Ultrafine aluminum hydroxide remains stable in its physical and chemical properties at room temperature, produces no secondary pollution during combustion, and offers high whiteness with excellent color performance. Nano-sized aluminum hydroxide not only increases the limiting oxygen index of polymers, improving flame retardancy, but also enhances polymer surface smoothness, mechanical, and electrical performance. It strengthens resistance to leakage current, arc resistance, and wear resistance. Moreover, aluminum hydroxide shows ideal synergistic effects when used in combination with other flame retardants. It is non-volatile, non-toxic, non-corrosive, abundant, and cost-effective, making it a widely applied inorganic flame retardant.
Metodi di preparazione di micropolveri di idrossido di alluminio ultrafine
Metodo fisico

La preparazione generale della polvere di idrossido di alluminio può essere ottenuta sia attraverso metodi fisici che chimici. Il metodo fisico prevede la frantumazione di blocchi o granuli di ATH utilizzando mulino a sferes, mulini a vibrazione, o mulino a gettos. Il materiale è suddiviso in particelle più fini by deformation and fracture, followed by surface modification to improve performance if needed. This process usually uses coarse aluminum hydroxide particles from alumina plants as raw material, which are then processed through jet milling dispersion and classificazione dell'aria to obtain ultrafine ATH. The physical method features low cost, high yield, and simple processing. However, the particle size distribution is relatively wide (typically 5–15 μm), particle morphology is irregular, and whiteness and purity depend on the raw ATH material. Thus, it is suitable for applications where requirements for purity, particle size, and morphology are not very strict.
Metodi chimici

- Metodo di semina
Il metodo di semina prevede l'aggiunta di semi di ATH ultrafini in una soluzione di alluminato di sodio preparata per ottenere polveri di ATH più fini e pure. La qualità dei cristalli di semi è un fattore chiave che influenza la distribuzione granulometrica. - Metodo Sol-Gel
Questo metodo idrolizza i composti di alluminio in condizioni controllate di temperatura del bagno, velocità di agitazione e pH per formare un colloide di ATH, che viene poi convertito in un gel. Dopo l'essiccazione e la macinazione, si ottengono polveri di ATH ultrafini con granulometria più piccola. - Metodo di precipitazione
I metodi di precipitazione includono precipitazione diretta E precipitazione omogeneaLa precipitazione diretta prevede l'aggiunta di un precipitante a una soluzione di alluminato in condizioni controllate per produrre ATH ultrafine ad elevata purezza. L'efficienza di miscelazione del precipitante e della soluzione è fondamentale per le proprietà del prodotto finale. La precipitazione omogenea differisce dalla precipitazione diretta in quanto la velocità di precipitazione è più graduale, determinando caratteristiche diverse della polvere. - Metodo idrotermale
Nella sintesi idrotermale, le materie prime reagiscono in un mezzo solvente organico ad alta temperatura e pressione all'interno di un recipiente di reazione sigillato per produrre polveri di ATH. - Metodo di carbonatazione
Il metodo di carbonatazione introduce CO₂ in una soluzione di alluminato di sodio. Controllando le condizioni di reazione, è possibile produrre ATH ultrafine.
Polvere epica
L'idrossido di alluminio ultrafine, un ritardante di fiamma chiave, è sempre più richiesto nei settori della plastica, della gomma, dei cavi, dei rivestimenti e in altri settori. Per ottenere una qualità stabile e particelle di dimensioni ultrafini, è necessaria una tecnologia avanzata di lavorazione delle polveri. Epic Powder, con oltre 20 anni di esperienza nella macinazione e classificazione ultrafine, fornisce soluzioni personalizzate utilizzando mulini a sfere, mulini a getto, classificatori ad aria e apparecchiature per la modifica delle superfici. Grazie a una tecnologia affidabile e a una competenza professionale, Epic Powder garantisce la produzione efficiente e precisa di micropolveri di alluminio ad alte prestazioni, aiutando i clienti a massimizzare il valore del prodotto nel competitivo mercato dei ritardanti di fiamma.