高速低温轴承润滑脂及其制备方法。该高速低温轴承润滑脂,以重量份计数,制备的原料包括:4~8份12‑羟基硬脂酸、3~6份硬脂酸、1~2份苯甲酸、2~4份异丙醇铝三聚体、0.5~1.2份单水氢氧化锂、71~87份复合基础油、2~6份极压抗磨剂、0.2~1份抗氧剂、0.1~1份腐蚀抑制剂。上述高速低温轴承润滑脂具有优良的高低温性能、机械安定性、氧化安定性、胶体安定性和极压抗磨性,能满足宽温范围内高速轴承的润滑要求,尤其适合在严寒地区使用。将异丙醇铝和异丙醇按质量比为1:1~3:1搅拌混合,将混合溶液缓慢滴加至稀硝酸溶液中恒温搅拌反应得溶胶;天津中天利新材料异丙醇铝优级品
高粘附性改性复合铝基润滑脂及其制备方法,其包括以下重量百分含量的组分:复合铝基润滑脂76‑83%,聚异丁烯4‑6%,二脲脂13‑18%,其中,聚异丁烯的分子量为40000‑60000;同时还提供了其制备方法。本发明通过往由硬脂酸、苯甲酸、异丙醇铝和650SN基础油等组成的复合铝基润滑脂中加入分子量40000‑50000的聚异丁烯和二脲脂,并进行混合、研磨和脱气等工艺过程,硬脂酸、苯甲酸和异丙醇铝的配比能够保证其具有优良的稳定性和高滴点,聚异丁烯可有效增加其拉丝和粘附性,二脲脂可增加其粘附力,并能避免其长期使用造成的拉丝性和粘附性下降,制得高粘附性改性复合铝基润滑脂。河北医药中间体异丙醇铝价格优惠异丙醇铝-异丙醇,可将酮和醛还原为醇。
耐磨超疏水减反膜的制备方法。以异丙醇铝和冰醋酸为原料,通过水热法合成了棒状AlOOH溶胶,以TEOS为硅源,在碱性条件下合成20nmSiO2小球,除氨后与AlOOH溶胶混合,然后加入硅氧烷对溶胶进行改性,利用浸渍‑提拉法在透光率为92%的玻璃表面镀制一层减反射薄膜。经200℃煅烧后,得到的减反射薄膜在可见光范围内平均透光率达到93%以上,水接触角165°,滚动角为1°,经过50次摩擦测试后,薄膜可继续保持超疏水状态,水接触角在158°以上。
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。以异丙醇铝为原料,通过水解制备勃姆石溶胶,然后进行水热反应,得到大长径比的纳米线型勃姆石溶胶前驱体。
一种食品级润滑脂及其制备方法,属于润滑脂技术领域。该食品级润滑脂所含组分及各种组分的质量分数为:食品级白油75%‑85%,硬脂酸6%‑16%,苯甲酸2.0%‑3.0%,异丙醇铝4.7%‑8.7%,水1.0%‑1.5%,纳米聚四氟乙烯1.0%‑7.0%。本发明中的食品级润滑脂具有良好的极压及抗磨减摩特性,润滑脂蕞大无卡咬载荷(PB)达到411.6N,烧结载荷(PD)达到1960N,摩擦系数降低了18.5%,所述润滑脂可用于食品生产行业以及家用食品电器中,有效地提高设备的使用寿命以及食品级润滑脂的使用寿命,同时对食品安全性具有一定的保障。异丙醇铝是制备拟薄水铝石、铝溶胶、高技术陶瓷、发光材料、高纯氧化铝纳米粉和功能膜等材料的重要前驱体。浙江催化剂载体异丙醇铝替代进口
2‑氯‑1‑(2,4‑二氯本基)乙醇的制备方法,以2,4,ω‑三氯苯乙酮与异丙醇为原料,异丙醇铝为催化剂。天津中天利新材料异丙醇铝优级品
醛或酮与异丙醇铝在异丙醇溶液中加热,还原成相应的醇,同时异丙醇氧化为炳酮的反应称为Meerwein-Ponndorf还原。将生成的炳酮由平衡物中慢慢蒸出来,使反应朝产物方向进行。这个反应相当于Oppenauer氧化的逆向反应。反应有选择性好、条件温和、操作简便等优点,其他一些容易被还原的原子团不受这个方法的影响,例如碳-碳双键(包括位于羰基α,β-位的)、羧酸酯、硝基和活泼的卤素(有例外)不为这种方法所还原。
首先醛或酮的氧原子与作为Lewis酸的铝原子配位,经六元环过渡态,异丙醇铝的α-负氢转移到醛酮的羰基上,一方面,异丙醇基负离子被氧化为炳酮;另一方面,醛酮被还原为烷氧负离子,它与异丙醇进行负离子交换,生成相应的醇,同时形成一分子异丙醇铝。因此,在这里异丙醇实际上是负氢源,而异丙醇铝是催化剂,理论上只需催化量即可完成反应。在实际中,为了提高反应速度和产率,常加入大于化学计量的异丙醇铝。 天津中天利新材料异丙醇铝优级品
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