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。异丙醇铝水解可直接生成氧化铝的水合物,经过煅烧可获得径粒较小的氧化铝粉,水解产出的异丙醇可循环使用。河北国内异丙醇铝替代进口
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。中天利新材料异丙醇铝按需定制异丙醇铝已被廣泛用作医药合成原料。
利用有机铝源实现氧化铝气凝胶的制备。按照一些公开报道方法进行实施发现,仲丁醇铝为铝源容易获得透明稳定的铝溶胶,而异丙醇铝为铝源,形成的是乳白色浑浊液体,难以得到透明的溶胶。而稳定透明的溶胶,是合成高质量氧化铝气凝胶的关键一步。因此,基于异丙醇铝为铝源高效制备稳定透明的铝溶胶,是亟需解决的问题之一。
此外,al2o3气凝胶材料固有的强度低、脆性大、成形困难等因素限制了al2o3气凝胶在工业中的应用。将铝溶胶作为反应物参与到硅溶胶水解反应中,制备硅铝复合气。
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。将异丙醇铝加入至无水乙醇中搅拌均匀,形成溶解液;
硅铝复合气凝胶的制备方法。通过在al2o3气凝胶中引入硅元素,可不同程度提高气凝胶强度,抑制al2o3气凝胶的高温相变和烧结,改善al2o3气凝胶的高温综合性能,是制备高性能气凝胶的一种有效途径。
基于异丙醇铝制备高铝型气凝胶复合材料的概述氧化铝气凝胶早期由美国的yoldas教授通过金属有机铝醇盐成功制备出来。氧化铝可耐950℃不烧结,在1050℃热处理4小时,其线收缩不超过2%。因其优异的耐温性能和绝热性能受到人们的关注,制备方法也不断得到创新和改进。制备氧化铝气凝胶的铝源有以硝酸铝和氯化铝为首的无机铝源,以异丙醇铝和仲丁醇铝为**的有机铝源,其中采用有机铝盐制备的气凝胶孔径更窄,孔分布更加均匀,形成的多晶态勃姆石结构更完整,耐温性能更好。 异丙醇铝水解获得铝溶胶;山东高质量异丙醇铝厂家供应
以无水乙醇、异丙醇、表面活性剂Span60制备溶液A,再加入钛酸异丙酯和异丙醇铝,搅拌形成铝钛溶液;河北国内异丙醇铝替代进口
2‑丁烯醇的制备方法,按照如下步骤进行:2‑丁烯醛和异丙醇为反应原料,异丙醇铝作为催化剂一,金属氯化物或金属氧化物作为催化剂二,于30~120℃的反应温度及常压下反应1~48小时,过滤,滤液经过蒸馏分离,得到2‑丁烯醇。此方法的有益效果是反应条件温和,工艺相对简单,易于操作,同时可以降低反应成本,对目标产物的选择性高,产率高,反应完毕后通过过滤,即可分离出固体催化剂,可循环使用;几乎无三废产生,对环境友好,符合绿色经济和绿色化学的要求。河北国内异丙醇铝替代进口
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