[发明专利]一种细粒度α-三氢化铝的制备方法有效
申请号: | 202110252052.8 | 申请日: | 2021-03-08 |
公开(公告)号: | CN113072041B | 公开(公告)日: | 2022-03-04 |
发明(设计)人: | 邱贤平;朱朝阳;庞爱民;郭翔;张思;王洋;何源鹏;王小波 | 申请(专利权)人: | 湖北航天化学技术研究所 |
主分类号: | C01B6/06 | 分类号: | C01B6/06 |
代理公司: | 中国航天科技专利中心 11009 | 代理人: | 陈鹏 |
地址: | 441003 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 细粒度 氢化 制备 方法 | ||
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。
技术领域
本发明属于含能材料技术领域,特别涉及一种细粒度α-三氢化铝的制备方法。
背景技术
α-三氢化铝(α-AlH3)是二元共价氢化物,具有较高的储氢量,质量储氢达到10.08%,可应用在推进剂、炸药、还原剂、氢燃料电池、原子层沉积技术等方面。综合而言,目前的合成方法以LiAlH4与AlCl3在乙醚溶液中反应的方法最为成熟稳定,可生成晶型纯度高、晶型质量好的α-AlH3,现有的合成方法α-AlH3的自然结晶的粒度一般在100~300μm之间,引入搅拌、超声等条件后实现20-30μm粒度的α-AlH3的合成,在含能材料技术领域对粒度小于20μm细粒度的α-AlH3有着研制需求,通过直接研磨粉碎的方法在研磨过程中α-AlH3会分解成铝和氢气,因此研究易于操作控制的细粒度α-三氢化铝的制备方法,显得尤为必要。
发明内容
为了克服现有技术中的不足,本发明人进行了锐意研究,提供了一种细粒度α-三氢化铝的制备方法,通过将α-AlH3投入特定超分子凝胶材料,利用超分子凝胶材料减少α-AlH3颗粒之间的摩擦作用,得到中值粒径D50小于20μm的细粒度的α-AlH3产品,从而完成本发明。
本发明提供了的技术方案如下:
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。
根据本发明提供的一种细粒度α-三氢化铝的制备方法,具有以下有益效果:本发明中,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,可以得到D50小于20μm的细粒度的α-AlH3产品。
具体实施方式
下面通过对本发明进行详细说明,本发明的特点和优点将随着这些说明而变得更为清楚、明确。
本发明提供了一种细粒度α-三氢化铝的制备方法,包括如下步骤:
步骤1,将有机小分子胶凝剂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;
所述有机小分子胶凝剂间四甲基苯二甲基双十八烷基脲,其分子结构式为:
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