一种含铝碳化硅纤维及其制备方法。包括以下步骤:S101:将异丙醇铝进行研磨,之后加热至熔融状态;S102:将熔融态的异丙醇铝加入热水中并搅拌均匀,之后静置;调节静置后溶液的pH值为2.0~3.0,之后回流陈化,得到铝溶胶;S103:将熔融纺丝产物于铝溶胶中浸渍,之后取出并干燥;S104:将S103得到的产物进行不熔化处理;S105:将S104得到的产物高温烧结,蕞终得到含铝碳化硅纤维。此方法在碳化硅纤维制备过程中以物理方法引入Al元素,不仅工艺简单,对环境无不利影响,而且制备得到的含铝碳化硅纤维强度高、模量大,高温性能稳定,在航空航天、武器装备等高温领域展现了良好的应用前景。 将异丙醇铝加入去离子水中,水解,滴加入浓硝酸,回流得勃姆石溶胶;湖北医药中间体异丙醇铝价格优惠
制备高纯拟薄水铝石工艺中尾气的处理方法。该方法包括以下步骤:将原料异丙醇铝合成工艺中所产生的尾气经三级处理后再排放。三级处理中弟一级为冷凝处理,第二级和第三级为吸收处理。弟一级处理后尾气的温度为‑15℃~15℃,弟一级处理产生的异丙醇用作异丙醇铝合成的原料。第二级的吸收处理以第三级处理产生的异丙醇‑水溶液为吸收剂,第二级处理产生的异丙醇‑水溶液用作异丙醇铝水解制备高纯拟薄水铝石的水解液;第三级的吸收处理是以纯水为初始吸收剂。湖北高质量异丙醇铝CAS-555-31-7它把负氢离子转移给醛或酮,而本身氧化成炳酮。
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。
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。 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。
加氢脱氮催化剂载体及其制备方法与应用,该催化剂载体采用溶剂蒸发自组装法制得,该溶剂蒸发自组装法为将含有模板剂的乙醇溶液中,依次逐滴加入异丙醇铝、钛酸异丁酯溶液,然后干燥、焙烧。此制备方法制得的催化剂载体适用于石油馏分油的加氢处理过程,特别适用于重馏分油的深度加氢脱氮过程,通过采用制备步骤简单的溶剂蒸发自组装法,调变载体与活性金属之间的相互作用力,克服了传统氧化铝与活性金属相互作用力强、金属活性中心利用率低的缺陷,显著提高催化剂的加氢催化活性。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。天津强脱水剂催化剂异丙醇铝按需定制
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。湖北医药中间体异丙醇铝价格优惠
异丙醇铝为白色半透明块状、圆柱形小块固体或粉末状,有吸湿性,遇水分解成氢氧化铝和异丙醇。在少量HgCl2的催化下由铝粉与无水异丙醇加热反应即可制得。溶于乙醇、异丙醇、甲苯、二氯甲烷、氯乙烷等。异丙醇铝的结构很复杂,且熔点容易受到杂质的影响,用作还原剂、强脱水机,用作脱水剂、催化剂和防水剂的原料。医药中间体、有机催化反应、异植物醇、睾丸素、沃氏氧化物、黄体酮雄烯二酮等医药中间体。塑料加工用铝酸酯偶联剂的原料之一。也用途活性催化剂及载体,无机膜。湖北医药中间体异丙醇铝价格优惠
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