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1.
50℃时,在无隔膜电解槽中采用电化学溶解铁金属8 h,制备了铁配合物Fe(OEt)2(acac)[acac-为乙酰丙酮基],通过红外光谱、拉曼光谱和核磁共振对配合物进行了表征.采用含Fe(OEt)2(acac)的电解液直接水解、干燥制备干凝胶,然后在450℃煅烧2 h,得到纳米Fe2O3粉体.通过透射电子显微镜(TEM)和X射线粉末衍射(XRD)对纳米Fe2O3进行表征.实验表明:前驱体中含有acac基团,可以很好地阻止水解与煅烧过程中发生团聚;所得干凝胶粒径在10 nm左右,纯度较高的纳米Fe2O3粉体粒径在20~30 nm.  相似文献   
2.
介绍一种通过转化组分、成膜组分和助剂组分接技改性研制而成的涂料。它籍着化学作用将铁锈转化为不再被氧化锈蚀的稳定的配位化合物,形成一层的保护性漆膜,能抑制再生锈,成为金属油漆所需的底漆,可以和多种面漆配套使用,且为水性阻燃耐高温,漆膜耐水耐化学腐蚀。  相似文献   
3.
在无水乙醇和乙酰丙酮混合溶液中,电解Ti金属制得前驱体Ti(OCH2CH34-y)(acac)y,再加入ZrCl4,将上述溶液直接水解、干燥后在450℃煅烧2 h,粉体通过X射线衍射(XRD)分析表明:纳米TiO2-ZrO2粉体呈单分散结构。通过凝胶涂抹、煅烧得到高活性的  相似文献   
4.
利用废旧聚苯乙烯(PS)泡沫塑料改性后作为基料,添加增塑剂、阻燃剂等材料,研究制备了适用于煤矿设备的防腐涂料,给出了涂料性能指标,分析了阻燃机理、耐磨机理及耐腐蚀性能,实现了制备用原料的绿色化.该涂料具有耐磨、防腐、阻燃、绝缘等性能,具有广泛的用途.  相似文献   
5.
在无隔膜电解槽中,加入0.15 mol/L( Bu4N)Br的乙二醇甲醚溶液,保持电解温度30℃、电流密度20 mA.cm-2时,先电解锡片4h,再电解锌片4h,制得锌、锡醇盐配合物,电流效率为90.3%.采用红外、拉曼光谱对其进行了表征.结果表明,前驱体结构为Zn2 Sn( OCH2CH2OCH3)8,可以有效克服团...  相似文献   
6.
方文彦  王凤武  朱传高  徐迈 《化工学报》2010,61(Z1):116-119
向100ml乙醇和1ml乙酰丙酮混合溶液中加入0.18g锂片,控制电流为0.2A电解铝片6h,制得纳米LiAlO2前驱体。将电解液水解、洗涤、干燥后在550℃煅烧2h,制得纳米LiAlO2粉体。产物通过电子透射显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、拉曼光谱(Raman)进行表征。结果表明,适宜煅烧温度为550℃;煅烧后所得纳米LiAlO2粉体粒径为30nm。MCFC电堆平均每个电池的开路电压达到1.15V左右,电堆电流密度达到187mA·cm-2,输出功率为217.8W;10次再启动,电池性能不降低。  相似文献   
7.
包覆红磷在玻璃钢中的阻燃性能研究   总被引:3,自引:2,他引:3  
研究了改性包覆红磷作为阻燃剂用于不饱和聚酯树脂玻璃钢的阻燃。解决矿用玻璃钢的阻燃问题,对阻燃机理及在玻璃钢中的应用、性能进行研究。通过检测,性能优越,效果良好,氧指数可达到35,能够满足煤矿安全生产的需要。  相似文献   
8.
通过对不合格对乙酰氨基酚压片颗粒中各组分理化性质的分析,设计并优化了提取工艺路线。用95%乙醇在40~50℃溶解样品30 min,冷至20℃,抽滤。滤液浓缩后,用去离子水溶解、脱色、趁热抽滤,滤液冷至室温、抽滤、干燥,得到对乙酰氨基酚。用此工艺进行生产实施,回收率可达89%以上,可获得可观的经济效益并可避免环境污染。  相似文献   
9.
结合化工生产实际,根据高校应用型人才培养的目标,介绍了一个新的合成方法——熔融反应法的教学研究,给出了实验反应原理、流程,母液套用、溶剂的回收利用及母液和活性炭中产品的回收方法。通过本实验的介绍和实践,旨在培养学生绿色合成化学的理念,增强其环保意识,培养学生的创新和实践能力,从而使学生能更好地服务于科研和化工生产。  相似文献   
10.
本文对比了溶剂反应法与熔融反应法生产吗啉脒胍盐酸盐的优缺点,并对熔融反应法的生产工艺及生产设备作了多方面的改进,使剧烈放热的反应温度得到了很好的控制,缩短了工艺路线、降低了成本、将生产收率由原来的70%~72%,提高到93%~96%,获得了可观的经济效益,同时也解决了环保问题。  相似文献   
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