一种超低温制备单分散六边形片状α-氧化铝的方法

    公开(公告)号:CN117326579A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311610038.6

    申请日:2023-11-29

    IPC分类号: C01F7/02

    摘要: 本发明公开了一种超低温制备单分散六边形片状α‑氧化铝的方法,旨在提供一种合成方法简洁,不添加任何形貌调控剂和分散剂,原料来源丰富,煅烧温度极低,节省时间和能源;制备出的片状α‑氧化铝形貌呈近乎完美的六边形,表面光滑,单分散,粒度与厚度均匀,纯度高;其技术方案次包括下述步骤:将熔盐与铝前驱体和铁前驱体混合研磨得到混合物;然后在300~550℃烧结0.5~72 h涤得到红黑色烧结体,直到电导率小于;500将烧结体用μS·c‑1后停止洗涤25~95℃去离子水进行多次洗,对产物进行物理分离后得到粗品;再除去产物剩余的氧化铁和其他杂质;酸洗后的产物经离心洗涤除去Fe3+和其他杂质离子,干燥后即得单分散六边形片状α‑氧化铝粉;涉及金属氧化物颗粒制备领域。

    一种疏水缔合型阴离子聚丙烯酰胺及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115785334B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202211637479.0

    申请日:2022-12-16

    摘要: 本发明公开了一种新型疏水缔合型阴离子聚丙烯酰胺及其制备方法和应用,所述疏水缔合型阴离子聚丙烯酰胺引入亲水嵌段极性强且水溶性好,从而使其在用于水性油墨中能够为水作为分散介质提供很好的基础,且磺酸基的静电排斥力,能够使所获得聚丙烯酰胺不呈现卷曲状态,聚合物分子链更加伸展,疏水缔合作用加强。同时引入刚性疏水嵌段,能够有效提高聚丙烯酰胺的稳定性,使其在高温、高剪切下保持着较高的表观粘度,且对油墨体系没有副作用其作为水性油墨的增稠剂使用时,兼具聚氨酯和聚丙烯酸两者的优势,具有良好的增稠性、抗剪切性和流动性,能够提高水性油墨在生产、储运和印刷过程中的稳定性。

    一种片状氧化铝的可控制备方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115974111A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211742454.7

    申请日:2022-12-29

    摘要: 本发明公开了一种片状氧化铝的可控制备方法;旨在提供一种低温制备片状α‑Al2O3微米晶种的方法,并通过水力分级的方法实现晶种颗粒尺寸的可控制备;该方法是将铝盐与尿素混合研磨均匀,干燥后得到尿素铝配合物;再与可溶性熔盐混合均匀后550℃~1100℃煅烧2‑10h,得到片状α‑Al2O3晶种;再利用水力分级进行筛选得到不同粒径尺寸范围的片状α‑Al2O3晶种;将晶种、铝盐、可溶性熔盐和晶体生长调节剂溶液混匀得到悬浊液A,向碱性水溶液中加入可溶性磷酸盐,混匀得到溶液B;将溶液B加入至悬浊A中混合,烘干后得到凝胶混合物固体;再在高温煅烧得到的固体用水洗涤,去除可溶性熔盐后干燥得到片状α‑Al2O3粉体。

    增稠剂和包含该增稠剂的助焊剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118271534A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410692797.X

    申请日:2024-05-31

    摘要: 本发明公开了增稠剂和包含该增稠剂的助焊剂及其制备方法和应用,属于电子焊接技术领域。本发明提供的增稠剂的结构通式如(Ⅰ)所示,其中R1表示(C1‑C25)烷烃基、(C6‑C25)苯基、(C1‑C25)羟烷基或(C1‑C25)硫醇基。增稠剂的制备方法包括以下步骤:在氮气氛围下将丙烯酰胺、2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基‑1‑丙烷磺酸以及去离子水混合;调节混合体系的pH值,加入表面活性剂;加入疏水单体,加热搅拌;滴入引发剂,加热反应即得所述增稠剂。本发明还提供了包含上述增稠剂的助焊剂,包括本发明制备的增稠剂3‑5%、溶剂30‑40%、活性剂10‑20%、非离子表面活性剂10‑20%、成膜剂30‑40%、抗氧化剂3‑5%。本发明提供的增稠剂兼具增稠性、润湿性、触变性,能够有效解决锡膏稳定性和焊接问题。

    一种适用于多种铝源低温制备片状α-氧化铝的方法

    公开(公告)号:CN117585701B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410071970.4

    申请日:2024-01-18

    IPC分类号: C01F7/30 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种适用于多种铝源低温制备片状α‑氧化铝的方法,旨在提供一种适用于多种铝源的,在熔盐下低温制备粒度均匀的片状氧化铝的方法;其技术方案依次包括下述步骤:步骤一)选取铝盐或铝的含氧化合物或制备的铝前驱体作为铝源;步骤二)制备片状α‑Al2O3,在无溶剂或者水的条件下,按照质量比为1:1~1:6将铝源和复配熔盐在研钵中研磨,混合均匀后倒入氧化铝坩埚,送入马弗炉,以1~10℃/min升温速率,升温至500~680℃,保温时间为1~10h;属于无机材料技术领域。