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。异丙醇铝生产工艺:在催化剂条件下,铝和无水异丙醇反应,经过蒸馏、精馏工艺,得到异丙醇铝产品。四川医药中间体异丙醇铝价格优惠
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。江苏还原剂异丙醇铝CAS-555-31-7将异丙醇铝、四丙基氢氧化铵水溶液、去离子水和过硫酸钠混合搅拌,加入正硅酸乙酯,制备混合凝胶;
一种锂铝基润滑脂,包含基础油80~90份、氢氧化锂3~6份、硬脂酸8~14份、异丙醇铝1~2份、苯甲酸0.6~0.7份、氧化石墨烯0.25~0.5份、纳米锡0.2~0.4份、偶联剂0.05~0.1份、聚异丁烯3~5份、水2~2.5份。本发明采用氢氧化锂和硬脂酸混合制备得到了锂基增稠剂,将异丙醇铝、苯甲酸、剩余硬脂酸混合制备得到了铝基增稠剂,在此基础上引入了氧化石墨烯、纳米锡和偶联剂。不同的增稠剂和改性石墨烯的复配使用,不仅可以使润滑脂的使用范围更广,高温自修复性能得到了提升。此方法提供的润滑脂具有优良的高温耐磨性能,可以极大降低摩擦损耗。
复合铝作为传统润滑脂,复合铝皂基润滑脂具备以下特性:1、高滴点(滴点通常大于260摄氏度);2、优越的泵送性(对于集中润滑系统来讲,这一点非常重要);3、热稳定性4、氧化安定性5、优越的抗水性6、可逆变性。复合铝润滑脂可以短暂超过滴点温度下变成流体,温度下降后迅速恢复成皂状胶体,这一点是其他皂基润滑脂所不具备的特点。7、机械安定性在生产制备方面,传统方法以异丙醇铝为原料的生产制备工艺,该工艺制备过程存在以下劣势:1.需要在高温130~140℃皂化时加入大量的水进行置换,容易出现溢釜及置换反应不充分等现象,产品批次稳定性不好控制;2.高温加水置换过程中,有大量易燃性异丙醇(闪点:12℃)释放,存在很大的生产安全隐患,且排放出的异丙醇难以收集,对周边环境造成安全隐患。国内有多家复合铝润滑油脂生产厂出现过炸裂案例;3.异丙醇颗粒在未反应前出现水解、或皂化加水置换过程中存在反应不充分等,导致油脂处釜后存在白色氧化铝小颗粒,严重影响油脂外观及使用性能;4.高温加水难以做到置换出全部异丙醇,导致产品存放过程中,未完全反应的异丙醇铝继续水解,油脂有异丙醇铝气味释放。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。
一种多级孔同晶取代Ga‑ZSM‑5分子筛催化剂的制备方法,通过将正硅酸乙酯、硝酸镓、异丙醇铝、四丙基氢氧化铵(TPAOH)、十六烷基三甲氧基硅烷(HTS)和乙醇按一定比例混合搅拌至形成凝胶,再经晶化反应焙烧后得到催化剂。该催化剂在苯与甲醇烷基化反应合成甲苯、二甲苯中的应用有很好效果,具有高的苯转化活性、高的甲苯与二甲苯选择性、高的稳定性和低的乙苯选择性,还不需添加其他金属和无需氢气气氛等,既省去了乙苯副产物的分离,又降低了生产成本和能耗,有利于提高苯与甲醇烷基化制备甲苯、二甲苯工艺路线的经济性。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。河南中天利新材料异丙醇铝价格优惠
2-丁醇铝或异丙醇铝作为原料,将其溶于溶剂(水或有机溶剂),在一定温度下水解得到勃姆石。四川医药中间体异丙醇铝价格优惠
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。四川医药中间体异丙醇铝价格优惠
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