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浙江润滑脂原料异丙醇铝优级品

更新时间:2025-09-04      点击次数:74

一种用于隔热的磷酸铝基粉体及其制备方法,其特征在于:(1)室温下,将水、异丙醇与聚乙二醇按摩尔比450‑550:380‑420:0.5~5混合;(2)加异丙醇铝、磷酸,控制异丙醇铝:磷酸:异丙醇摩尔比为1:200~500:380‑420,在磁力搅拌器中混匀;(3)继续加三乙胺,控制异丙醇铝:三乙胺摩尔比为1:10~50,搅拌;密封放置得湿凝胶;(4)向湿凝胶中分批加入乙醇,搅匀后置于马弗炉,先升至500℃后升至500~1000℃,保温、冷却,得白色磷酸铝粉体。本发明优点:工艺简单,微观结构可控,制得的磷酸铝粉末比表面积大、化学性质稳定,抗氧化、耐高温,具有特殊的光谱特性;相比水热法,溶胶‑凝胶法耗能更低;有机物模板的加入实现了内部造孔,使其在隔热方面具有良好的应用前景。异丙醇铝-异丙醇自身被氧化为炳酮。反应产物为热力学控制。浙江润滑脂原料异丙醇铝优级品

用异丙醇铝和水为原料,以异丙醇为介质,通过研究异丙醇铝的水解反应得到了水解动力学的相关参数,使用水解动力学模型分析了异丙醇铝的水解过程。使用IR、XRD、HRTEM等手段对不同水热条件得到的异丙醇铝水热产物及其煅烧产物进行了表征,并分析了水热条件对水热产物和煅烧产物性能的影响。使用TG-DSC利用Popescu法研究了水热产物的煅烧动力学。通过研究,得到以下结论:通过对水解过程的分析,得到了20℃和25℃水解时的水解缩聚反应速率常数。利用获得的速率常数得到了水解缩聚反应速率常数方程。采用水解动力学模型使用计算机编程模拟了不同原料浓度下的水解过程,分析可知水解时反应物浓度及温度对水解反应速率影响较大,并对产物的生成状态及反应的终止时间有一定的影响。模拟不同水解温度下的水解过程,得到了原料摩尔比为13([Al(OR)3]=3.568mol/L,[H2O]=10.704mol/L)的溶液体系的反应终止时间与温度的关系。医药中间体异丙醇铝以正硅酸乙酯为硅源、异丙醇铝为铝源制分子筛成分催化剂。

极低硅铝比的ZSM‑5分子筛制备方法,属于ZSM‑5分子筛制备技术领域。该方法以钠盐,钾盐,铝源,硅源,四乙基氢氧化铵为原料,先将钠盐、钾盐、有机铵、铝源与去离子水混合均匀,再加入硅源,搅拌均匀后进行水热晶化,将所得产品离心、洗涤、干燥后得到极低硅铝比ZSM‑5分子筛。硅源可以为九水合硅酸钠,正硅酸乙酯,白炭黑,硅溶胶中的一种或多种,忧选为硅溶胶;铝源可以为氢氧化铝,异丙醇铝,薄水铝石,硫酸铝,铝粉中的一种或多种,忧选为硫酸铝。合成出的ZSM‑5分子筛Si/Al比在4‑9之间可调,在石油化工和精细化工领域具有良好的应用前景。

高镍三元锂离子电池正极材料的制备方法及其产品,将异丙醇铝、异丙氧基锆异丙醇复合物或异丙醇锡作为原料,通过水解在Ni0.93Co0.07(OH)2表面包覆有一层水解产物得到三元前驱体;将所述三元前驱体与锂盐混合均匀后,于氧气气氛下烧结得到Li[(Ni0.93Co0.07)0.95Al0.05]xZryO2或者Li[(Ni0.93Co0.07)0.95Al0.05]xSnyO2,其中x和y均大于0,且x+y=1。此制备方法是借助外壳和体相中的掺杂元素来稳定材料的晶体结构,避免长期循环过程中活性材料中过渡金属离子的溶出,以此提升材料的综合电化学性能。仲醇在叔丁醇铝或异丙醇铝和饼酮作用下,氧化成为相应的酮,而饼酮则还原为异丙醇。

高纯异丙醇铝基本信息:又称三异丙氧基铝,Aluminium isopropoxide分子式:: C9H21AlO3分子量: 204.24CAS No.: 555-31-7熔点: 110℃~135℃沸点: 138℃~148℃产品等级:优级 产品特性:密度1.035g/cm3, 溶于乙醇,异丙醇,苯,甲苯,氯仿和四氯化碳;易吸湿,遇水分解成氢氧化铝和异丙醇。  生产工艺:高纯金属铝锭跟高纯异丙醇反应生成异丙醇铝,通过多级精馏,膜渗析等制成。 元素指标:外观 白色固状 白色固状 型号 VK-LY4N VK-LY5N 纯度 99.99% 99.999% 铝含量 13.23% 13.23% 铁 <8ppm <2ppm 硅 <10ppm <2ppm 钾 <4ppm <0.5ppm 钠 <4ppm <0.5ppm 铅 <1ppm <0.1ppm 汞 <1ppm <0.1ppm 镉 <1ppm <0.1ppm 砷 <1ppm <0.1ppm将异丙醇铝蒸馏出来后冷凝回收得到提纯后的异丙醇铝;安徽铝酸酯偶联剂原料异丙醇铝生产厂家

异丙醇铝水解获得铝溶胶;浙江润滑脂原料异丙醇铝优级品

纳米片状La‑SAPO‑34分子筛的合成方法及应用,将铝源与水混合均匀后,向其中加入定量的模板剂,继续搅拌,在搅拌下加入磷源,之后滴加硅源搅拌,待搅拌完全,加入定量的镧基化合物至呈均匀凝胶;然后置于反应釜中,在160~200℃晶化1.5~3天;产物抽滤、烘干,即得到La‑SAPO‑34分子筛原粉。此方法以四乙基氢氧化铵作为模板剂,异丙醇铝作为铝源,在水热合成条件下一锅法合成La‑SAPO‑34分子筛,产品不仅保持良好的纯度,还具有纳米片状的特殊形貌,在甲醇制烯烃反应中具有优异的催化反应性能及寿命。浙江润滑脂原料异丙醇铝优级品

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