简介:
本发明涉及高能量密度材料制备技术领域,具体公开了一种α‑三氢化铝的粒径控制方法,包括下述步骤:步骤一:按照体积比1~5g:10ml分别量取甲苯、乙醚,继而混合加入到反应容器中,机械搅拌10~20min,转速为100~200r/min,得到混合溶液A;继而按照分子筛与乙醚的质量体积比为1~3g:10ml将分子筛加入到混合溶液A中,干燥48~72h,过滤取出分子筛,得到混合溶液B;步骤二:按照氢化铝锂与乙醚的质量体积比1~2:48~63称取氢化铝锂,继而分别按照氢化铝锂与铝粉质量比30~45:5~7.5,氢化铝锂与氯化铝粉质量比30~45:40~70,一种α‑三氢化铝的粒径控制方法,巧妙采用了通过控制反应物混合速度以及磁力搅拌作用时间的方法实现了α‑三氢化铝晶体的粒径控制,得到了粒径分布集中,纯度≥99.95%的α‑三氢化铝晶体。
本发明涉及高能量密度材料制备技术领域,具体公开了一种α‑三氢化
铝的粒径控制方法,包括下述步骤:步骤一:按照体积比1~5g:10ml分别量取甲苯、乙醚,继而混合加入到反应容器中,机械搅拌10~20min,转速为100~200r/min,得到混合溶液A;继而按照分子筛与乙醚的质量体积比为1~3g:10ml将分子筛加入到混合溶液A中,干燥48~72h,过滤取出分子筛,得到混合溶液B;步骤二:按照氢化铝
锂与乙醚的质量体积比1~2:48~63称取氢化铝锂,继而分别按照氢化铝锂与铝粉质量比30~45:5~7.5,氢化铝锂与氯化铝粉质量比30~45:40~70,一种α‑三氢化铝的粒径控制方法,巧妙采用了通过控制反应物混合速度以及磁力搅拌作用时间的方法实现了α‑三氢化铝晶体的粒径控制,得到了粒径分布集中,纯度≥99.95%的α‑三氢化铝晶体。