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。:将异丙醇和铝粒混合,搅拌,然后滴入三正丙基铝和异丙醇铝引发反应。山东铝酸酯偶联剂原料异丙醇铝优级品
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。江西中天利新材料异丙醇铝CAS-555-31-7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。
偏铝酸锂包覆的镍钴锰三元正极材料的制备方法,该制备方法将镍钴锰三元前驱体与锂源混合,高温烧结制备得到镍钴锰三元正极材料,再用异丙醇铝通过水解水热法进行制备,在水热反应完成后过滤烘干,研磨成粉末;并将烘干的粉末置于箱式煅烧炉,经过高温煅烧,得到偏铝酸锂包覆的镍钴锰三元正极材料。该制备方法不需要额外加入锂源,而是将正极材料表面的锂残渣作为原料,既能去除正极材料表面的锂残渣,又在正极材料表面包覆上一层LiAlO2,对材料起到保护作用,从而提高正极材料的倍率性能和循环稳定性。
扬州中天利新材料股份有限公司是一家专业从事高纯及纳米材料研发、生产销售的国家高新技术企业。主要产品有异丙醇铝、仲丁醇铝,99.999%(5N)的高纯氧化铝及微纳米粉,并在很多领域取得非常高的成果。中天利小编跟大家聊一聊异丙醇铝制备高铝型气凝胶复合材料的方法有哪些?
异丙醇铝制备高铝型气凝胶复合材料的方法有以下几种:仲丁醇铝为油性液体,在工业上主要用作活性催化剂及载体,醇溶性好,极易水解,也是实验室小批量制备氧化铝气凝胶常用的铝源,因其在空气中极易水解变质,转运和储存条件苛刻,尤其价格昂贵,限制了其较大范围的应用。异丙醇铝为易吸潮的白色粉体,微溶于乙醇,价格大约是仲丁醇铝的1/3.易储存和运输,更适合大范围应用。 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。
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。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。山东铝酸酯偶联剂原料异丙醇铝生产厂家
以异丙醇铝为原料,充分水解,没有副产物,且碳酸乙烯酯沸点较高,利于反应后的分离提纯。山东铝酸酯偶联剂原料异丙醇铝优级品
一种掺杂及包覆的钴酸锂正极材料的制备方法,该方法向含有掺杂元素的钴酸锂材料依次加入无水醋酸镁粉体和异丙醇铝粉体,然后加入过量的无水乙醇溶液,再加入正硅酸乙酯溶液,搅拌至均匀,烘干、焙烧、粉碎和过筛,获得Al、Mg、Si包覆的钴酸锂正极材料,这样,此方法通过将无水醋酸镁、异丙醇铝和正硅酸乙酯溶解在无水乙醇溶液中,以液相的形式与钴酸锂材料混合,从而达到在钴酸锂表面均匀包覆Al、Mg、Si的氧化物的效果,进而提升钴酸锂材料的电化学性能。山东铝酸酯偶联剂原料异丙醇铝优级品
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