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江西香精香料中间体异丙醇铝三异丙氧基铝 创新服务 扬州中天利新材料供应

信息介绍 / Information introduction

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,江西香精香料中间体异丙醇铝三异丙氧基铝,在搅拌下加入磷源,江西香精香料中间体异丙醇铝三异丙氧基铝,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,江西香精香料中间体异丙醇铝三异丙氧基铝。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。异丙醇铝已被廣泛用作医药合成原料。江西香精香料中间体异丙醇铝三异丙氧基铝

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。河南高质量异丙醇铝按需定制将金属铝和催化剂装填入通道反应器内,在通道反应器的一端匀速连续通入异丙醇连续合成反应,得到异丙醇铝。

一种单晶硅太阳能电池的制造方法,其包括在P型单晶硅片的上表面形成纹理化层;在所述P型单晶硅片的上表面形成N型硅层;在所述N型硅层上沉积氮化硅钝化层,并对所述氮化硅钝化层进行刻蚀处理以在预备形成上电极的区域形成开口,以暴露所述N型硅层;在所述P型单晶硅片的上表面旋涂含有乙酰烷氧基二异丙醇铝的溶液,并进行退火处理;在所述P型单晶硅片的下表面依次旋涂含有硫化钨二维纳米材料的溶液和含有硫化钛二维纳米材料的溶液,并进行退火处理,以形成复合界面层;在所述P型单晶硅片的上表面形成上电极,并在所述P型单晶硅片的下表面形成下电极。该方法形成的单晶硅太阳能电池具有优异的光电转换效率。

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。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。

一种用于隔热的磷酸铝基粉体及其制备方法,其特征在于:(1)室温下,将水、异丙醇与聚乙二醇按摩尔比450‑550:380‑420:0.5~5混合;(2)加异丙醇铝、磷酸,控制异丙醇铝:磷酸:异丙醇摩尔比为1:200~500:380‑420,在磁力搅拌器中混匀;(3)继续加三乙胺,控制异丙醇铝:三乙胺摩尔比为1:10~50,搅拌;密封放置得湿凝胶;(4)向湿凝胶中分批加入乙醇,搅匀后置于马弗炉,先升至500℃后升至500~1000℃,保温、冷却,得白色磷酸铝粉体。本发明优点:工艺简单,微观结构可控,制得的磷酸铝粉末比表面积大、化学性质稳定,抗氧化、耐高温,具有特殊的光谱特性;相比水热法,溶胶‑凝胶法耗能更低;有机物模板的加入实现了内部造孔,使其在隔热方面具有良好的应用前景。将异丙醇铝加入到混合醇溶液中搅拌完全溶解,缓慢滴加蒸馏水,经陈化烘干、水热反应焙烧得到介孔氧化铝MA。江西润滑脂原料异丙醇铝厂家现货

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;江西香精香料中间体异丙醇铝三异丙氧基铝

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。江西香精香料中间体异丙醇铝三异丙氧基铝

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