一种α-三氢化铝的合成方法

    公开(公告)号:CN111994871B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202010774462.4

    申请日:2020-08-04

    Abstract: 本发明提供了一种α‑三氢化铝的合成方法,包括:步骤1,将二(溴甲基)苯加入至氢化铝锂的无水乙醚溶液中,惰性氛围下反应,反应结束后得到三氢化铝乙醚络合物;步骤2,将三氢化铝乙醚络合物输送至甲苯中进行脱醚析出,过滤,洗涤滤饼,干燥,得到α‑三氢化铝。本发明合成方法使用原材料二(溴甲基)苯易提纯,克服了原材料含有FeCl3等杂质且较难提纯、对空气中的水分敏感等问题,该合成过程产生的副产物LiBr溶于溶剂乙醚,合成过程中的中间体AlH3·n[(C2H5)2O]溶液可以不经过滤直接在高温甲苯中进行脱醚转晶生成α‑AlH3,降低了设备要求和工艺操作难度,得到的产品产率高、品质好。

    一种夹胶布硫化成型工艺及夹胶布

    公开(公告)号:CN114179455A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111508035.2

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本方案公开了一种夹胶布硫化成型工艺及夹胶布,该工艺包括以下步骤:将织物经脱脂,浸泡,熨烫处理后作为夹胶布的织物层;经涂胶在两层织物层之间形成胶层,获得具有织物层,胶层和织物层的复合物;对复合物进行硫化获得所述夹胶布;其中,所述夹胶布包括由上至下的织物层,胶层和织物层。本工艺方法使硅胶粘合剂与织物常压硫化成型,两者连接牢固,硅胶粘合剂均匀置于上下两层棉布之间;采用定型硫化,硅胶粘合剂与棉布收缩率一致,产品外观平整,不变形,厚度均匀性好。通过大量的试验证明,通过该方法加工的产品合格率在95%以上。本发明的产品可适用于有较高强度、较高耐撕裂性能、减缓低速或高速撞击和耐低温等特殊要求的领域。

    一种α-三氢化铝的合成方法

    公开(公告)号:CN111994871A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010774462.4

    申请日:2020-08-04

    Abstract: 本发明提供了一种α-三氢化铝的合成方法,包括:步骤1,将二(溴甲基)苯加入至氢化铝锂的无水乙醚溶液中,惰性氛围下反应,反应结束后得到三氢化铝乙醚络合物;步骤2,将三氢化铝乙醚络合物输送至甲苯中进行脱醚析出,过滤,洗涤滤饼,干燥,得到α-三氢化铝。本发明合成方法使用原材料二(溴甲基)苯易提纯,克服了原材料含有FeCl3等杂质且较难提纯、对空气中的水分敏感等问题,该合成过程产生的副产物LiBr溶于溶剂乙醚,合成过程中的中间体AlH3·n[(C2H5)2O]溶液可以不经过滤直接在高温甲苯中进行脱醚转晶生成α-AlH3,降低了设备要求和工艺操作难度,得到的产品产率高、品质好。

    一种高密度复合液体碳氢燃料、制备方法及有机小分子分散剂在其中的应用

    公开(公告)号:CN111996041A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010600326.3

    申请日:2020-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种高密度复合液体碳氢燃料、制备方法及有机小分子分散剂在其中的应用,高密度复合液体碳氢燃料包括如下质量配比的原料组分:挂式四氢双环戊二烯100份;二脲基有机小分子分散剂0.09~0.5份;高能固体燃料5~43份。将二脲基有机小分子分散剂加入挂式四氢双环戊二烯中加热至110℃~130℃溶解;降温至10℃~35℃,静置1~3小时;在搅拌状态下加入高能固体燃料,制得高密度复合液体碳氢燃料。本发明中将二脲基有机小分子通过超分子自组装过程将高能固体燃料稳定分散在高密度碳氢燃料挂式四氢双环戊二烯中,提升了挂式四氢双环戊二烯高密度碳氢燃料的密度和能量水平。

    一种高密度复合液体碳氢燃料、制备方法及有机小分子分散剂在其中的应用

    公开(公告)号:CN111996041B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202010600326.3

    申请日:2020-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种高密度复合液体碳氢燃料、制备方法及有机小分子分散剂在其中的应用,高密度复合液体碳氢燃料包括如下质量配比的原料组分:挂式四氢双环戊二烯100份;二脲基有机小分子分散剂0.09~0.5份;高能固体燃料5~43份。将二脲基有机小分子分散剂加入挂式四氢双环戊二烯中加热至110℃~130℃溶解;降温至10℃~35℃,静置1~3小时;在搅拌状态下加入高能固体燃料,制得高密度复合液体碳氢燃料。本发明中将二脲基有机小分子通过超分子自组装过程将高能固体燃料稳定分散在高密度碳氢燃料挂式四氢双环戊二烯中,提升了挂式四氢双环戊二烯高密度碳氢燃料的密度和能量水平。

    可触变型硅烷改性聚醚密封胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN114539963A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210349526.5

    申请日:2022-04-01

    Abstract: 本发明的实施例提供了一种可触变型硅烷改性聚醚密封胶及其制备方法,涉及密封胶制备技术领域,该可触变性硅烷改性聚醚密封胶通过以下配方制备:硅烷改性聚醚100份;增塑剂10~20份;触变剂0.5~5份;填料0~10份;其它助剂2~5份;催化剂0.1~0.5份。利用上述配方制备的密封胶,具有优异的触变性。在包装非使用状态时为凝胶态,不具备流动性,方便储存和运输。在使用时,当施加一定的外力时,凝胶态的硅烷改性聚醚密封胶就会恢复流动性,满足灌封或密封的使用要求。当外力撤去,包装内的密封胶能自行恢复到凝胶态,失去流动性,既可以保证应用过程对流动性需求,又可以解决非应用过程的自流淌给使用带来的不便。

    一种细粒度α-三氢化铝的制备方法

    公开(公告)号:CN113072041B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202110252052.8

    申请日:2021-03-08

    Abstract: 本发明提供了一种细粒度α‑三氢化铝的制备方法,包括:步骤1,将间四甲基苯二甲基双十八烷基脲加入有机液体中加热溶解,静置降温后形成凝胶材料;步骤2,将α‑三氢化铝加入凝胶材料中;步骤3,对凝胶材料中的α‑三氢化铝实施研磨;步骤4,对研磨后的α‑三氢化铝实施洗涤、烘干。本发明提供的在研磨过程中引入超分子凝胶材料制备细粒度α‑AlH3的制备方法,间四甲基苯二甲基双十八烷基脲制备的超分子凝胶材料具有触变性,确保超分子凝胶材料在研磨过程中处于溶胶状态,研磨过程中α‑AlH3均匀分布在超分子凝胶材料中,由于超分子凝胶材料可以减少α‑AlH3颗粒之间的摩擦作用,及时转移走研磨过程中产生的热量,得到的细粒度的α‑AlH3产品D50小于20μm。

    一种细粒度α-三氢化铝的制备方法

    公开(公告)号:CN113072041A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110252052.8

    申请日:2021-03-08

    Abstract: 本发明提供了一种细粒度α‑三氢化铝的制备方法,包括:步骤1,将间四甲基苯二甲基双十八烷基脲加入有机液体中加热溶解,静置降温后形成凝胶材料;步骤2,将α‑三氢化铝加入凝胶材料中;步骤3,对凝胶材料中的α‑三氢化铝实施研磨;步骤4,对研磨后的α‑三氢化铝实施洗涤、烘干。本发明提供的在研磨过程中引入超分子凝胶材料制备细粒度α‑AlH3的制备方法,间四甲基苯二甲基双十八烷基脲制备的超分子凝胶材料具有触变性,确保超分子凝胶材料在研磨过程中处于溶胶状态,研磨过程中α‑AlH3均匀分布在超分子凝胶材料中,由于超分子凝胶材料可以减少α‑AlH3颗粒之间的摩擦作用,及时转移走研磨过程中产生的热量,得到的细粒度的α‑AlH3产品D50小于20μm。

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