导读:本文包含了镁铝双金属醇盐论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:双金属,溶胶,凝胶,粉体,金属,论文,YAG。
镁铝双金属醇盐论文文献综述
沈国良,董优嘉,刘红宇,徐铁军,宁桂玲[1](2012)在《镁铝双金属醇盐合成工艺的研究》一文中研究指出介绍了镁铝双金属醇盐的合成方法,详细介绍和评述了乙醇镁铝、异丙醇镁铝、正丁醇镁铝、异丁醇镬铝等双金属醇盐的合成工艺。正丁醇镁铝、异丁醇镁铝可用来制备高纯镁铝尖晶石,也可以直接用作催化剂,有着广阔的开发前景。(本文来源于《化学世界》期刊2012年02期)
罗新宇[2](2005)在《钇铝双金属醇盐及其复合氧化物粉体的制备》一文中研究指出钇铝复合氧化物粉体是Y_2O_3和Al_2O_3形成的一系列化合物或混合物的通称,包括YAlO_3(YAP)、Y_4Al_2O_3(YAM)、Y_3Al_5O_(12)(YAG)等粉体。YAG(Yttrium Aluminum Garnet)是钇铝石榴石的简称,其结构式可以写作Y_3Al_2(AlO_4)_3,它具有优良的导热性和机械强度以及良好的物理化学性质,被广泛用作激光和发光的基质材料。由于采用传统方法制备的粉体合成工艺复杂、焙烧温度高、粒度较大等诸多缺点,因而使其应用受到一定的限制。所以探索新的YAG合成方法成为重要的研究课题。 本研究采用异丙醇作为反应溶剂,通过叁种催化剂催化效果的对比确定了以碘为催化剂合成异丙醇铝并探讨了催化机理;以无水叁氯化铝为催化剂合成异丙醇钇、计算产率并探讨了催化机理;采用按计量比异丙醇钇溶液同金属铝直接反应的方式合成了钇铝双金属醇盐。通过控制影响粉体性能的几种因素,在醇盐水解过程中进行单因素实验,如水解时的加水量、醇盐溶液浓度、水解过程中的温度等。水解后的湿凝胶进行自然干燥、烘箱干燥、微波干燥、直接加热干燥得到复合氢氧化物干凝胶。将干凝胶以适合的温度焙烧,最终得到钇铝复合氧化物粉体。 醇盐合成的实验结果表明:I_2催化合成叁异丙基铝在异丙醇中的最低浓度为1.3mg/ml(质量体积比),铝和醇的比例为AI/HOPr~1≤100mg/ml。无水叁氯化铝催化合成异丙醇钇,催化剂在异丙醇中最低浓度为2mg/ml(质量体积比)。将制得的样品进行了差热热重分析、激光粒度分析、XRD分析、SEM和TEM分析、FTIR分析。各系列样品按影响粉体性能的重要指标(粒度)进行比较,可得到结论:水解过程中最佳的加水量[醇盐/水(摩尔比)]为1∶5;醇盐浓度最佳值为0.2mol/L;采取加入醇水混合物的加水方式,加水速度以10ml/min为宜;最佳水解温度为22℃,且采取超声波搅拌的方式较好;本文采取的几种干燥方式中以微波干燥为较理想的干燥方式;焙烧温度以1100℃为宜。(本文来源于《大连交通大学》期刊2005-12-19)
张洋[3](2003)在《镁铝双金属醇盐溶胶凝胶法制备MgAl_2O_4粉体的研究》一文中研究指出高纯超细铝酸镁粉体主要应用于人工晶体,透明陶瓷材料,精密电子元器件材料等行业。由于采用传统方法制备的粉体粒度,纯度等性能指标达不到要求,因而对其应用有一定的限制。因而铝酸镁粉体的纯度,粒度问题成为重要的研究课题。 本研究选用乙醇、异丙醇、正丁醇、异丁醇四种有机醇,以单质碘为催化剂合成镁铝双金属醇盐。使用真空蒸馏的方法进行提纯,得到高纯醇盐。通过控制影响粉体性能的各种因素,在高纯醇盐的水解过程中,进行单因素实验,如改变醇盐溶液的加水量、采用不同的醇盐浓度、水解过程中温度的控制、水的加入速度,pH值等。水解结束后得到的湿凝胶分别进行自然干燥,烘箱干燥,常压共沸蒸馏,真空加热蒸馏处理得到复合氢氧化物干凝胶。将得到的干凝胶以不同的温度焙烧,最终得到铝酸镁尖晶石相粉体。 醇盐合成的实验结果表明:以金属镁和铝摩尔比1:2,同时与正丁醇反应,反应效果较好,所用时间最少;真空分馏的结果表明:选用镁铝双金属正丁醇盐,镁铝双金属异丁醇盐作为前驱化合物可得到高纯铝酸镁粉体;将得到的样品进行XRD分析、差热和差重分析,SEM分析,激光粒度分析,颗粒显微形貌检测。各系列样品按影响粉体性能的重要指标(粒度)进行比较,可得到结论:水解过程中最佳的加水量(醇盐/水(摩尔比))取值为:1:10;醇盐浓度的最佳值:0.2-0.3 mol/L;水的加入速度最佳取值为:8-10ml/min;最佳的水解温度为:25℃;溶液体系的pH值应控制在5左右:较理想的干燥方式为真空加热干燥;为获得完善的MgAl_2O_4尖晶石相,干凝胶的焙烧温度应控制为:1250℃。 上述研究结果对进一步研究与开发高纯超细铝酸镁(MgAl_2O_4)粉体材料具有重要的意义。(本文来源于《大连铁道学院》期刊2003-11-16)
镁铝双金属醇盐论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
钇铝复合氧化物粉体是Y_2O_3和Al_2O_3形成的一系列化合物或混合物的通称,包括YAlO_3(YAP)、Y_4Al_2O_3(YAM)、Y_3Al_5O_(12)(YAG)等粉体。YAG(Yttrium Aluminum Garnet)是钇铝石榴石的简称,其结构式可以写作Y_3Al_2(AlO_4)_3,它具有优良的导热性和机械强度以及良好的物理化学性质,被广泛用作激光和发光的基质材料。由于采用传统方法制备的粉体合成工艺复杂、焙烧温度高、粒度较大等诸多缺点,因而使其应用受到一定的限制。所以探索新的YAG合成方法成为重要的研究课题。 本研究采用异丙醇作为反应溶剂,通过叁种催化剂催化效果的对比确定了以碘为催化剂合成异丙醇铝并探讨了催化机理;以无水叁氯化铝为催化剂合成异丙醇钇、计算产率并探讨了催化机理;采用按计量比异丙醇钇溶液同金属铝直接反应的方式合成了钇铝双金属醇盐。通过控制影响粉体性能的几种因素,在醇盐水解过程中进行单因素实验,如水解时的加水量、醇盐溶液浓度、水解过程中的温度等。水解后的湿凝胶进行自然干燥、烘箱干燥、微波干燥、直接加热干燥得到复合氢氧化物干凝胶。将干凝胶以适合的温度焙烧,最终得到钇铝复合氧化物粉体。 醇盐合成的实验结果表明:I_2催化合成叁异丙基铝在异丙醇中的最低浓度为1.3mg/ml(质量体积比),铝和醇的比例为AI/HOPr~1≤100mg/ml。无水叁氯化铝催化合成异丙醇钇,催化剂在异丙醇中最低浓度为2mg/ml(质量体积比)。将制得的样品进行了差热热重分析、激光粒度分析、XRD分析、SEM和TEM分析、FTIR分析。各系列样品按影响粉体性能的重要指标(粒度)进行比较,可得到结论:水解过程中最佳的加水量[醇盐/水(摩尔比)]为1∶5;醇盐浓度最佳值为0.2mol/L;采取加入醇水混合物的加水方式,加水速度以10ml/min为宜;最佳水解温度为22℃,且采取超声波搅拌的方式较好;本文采取的几种干燥方式中以微波干燥为较理想的干燥方式;焙烧温度以1100℃为宜。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
镁铝双金属醇盐论文参考文献
[1].沈国良,董优嘉,刘红宇,徐铁军,宁桂玲.镁铝双金属醇盐合成工艺的研究[J].化学世界.2012
[2].罗新宇.钇铝双金属醇盐及其复合氧化物粉体的制备[D].大连交通大学.2005
[3].张洋.镁铝双金属醇盐溶胶凝胶法制备MgAl_2O_4粉体的研究[D].大连铁道学院.2003
论文知识图
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