一种米铂的制备方法
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102329338A

    公开(公告)日:2012-01-25

    申请号:CN201110223210.3

    申请日:2011-08-05

    Abstract: 本发明涉及抗肿瘤药物米铂的制备方法,属于药物化学技术领域。以顺式-二碘-((1R,2R)-1,2-环己二胺)合铂(II)(环铂)为反应物,经硫酸银水解后与氢氧化钡反应生成顺式-羟基-((1R,2R)-1,2-环己二胺)合铂(II)溶液,再与正十四碳酸在反应,得到的白色沉淀即为米铂的固体。本米铂制备方法工艺流程短,产率高,产品纯度好,不使用氯仿等毒性溶剂,操做简便,易于大规模生产。

    一种氯化四氨铂的制备方法

    公开(公告)号:CN102328962A

    公开(公告)日:2012-01-25

    申请号:CN201110223209.0

    申请日:2011-08-05

    Abstract: 本发明涉及一种铂配合物氯化四氨铂的制备,属于药物化学领域。采用Magnus盐与浓氨水在加热回流的条件下反应至绿色Magnus盐全部消失,生成淡黄色或无色清亮液体,浓缩得到氯化四氨铂的固体。本发明的氯化四氨铂制备方法在保持了较高转化率的同时,达到了合成目标化合物时副产物的循环利用,节约了成本,适用于大批量的工业化生产,有利于环境保护。

    低温共烧铌酸锌基微波介质陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN101381229B

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN200810233497.6

    申请日:2008-10-28

    Abstract: 本发明提供一种低温共烧铌酸锌基微波介质陶瓷及其制备方法,在100的铌酸锌基料中,加入下列质量份的添加剂:CuO 0.5~1.5,Li2CO30.5~2,ZnO-B2O3-SiO22~5。有效地将烧结温度降至900℃,实现了与银共烧,不发生银扩散的现象,且所得微波介质陶瓷性能稳定,克服了现有技术采用引入B2O3对流延浆料变成絮状结构的影响,复合掺杂能够减少ZnO-B2O3-SiO2玻璃料的用量,并实现该材料的低温烧结,降低能源消耗,节约原材料用量,降低成本,所得ZnNb2O6基微波介质陶瓷,除了主晶相ZnNb2O6外,还有第二相Zn3Nb2O8,使εr=21~25,Q×f=10000~11500GHz,谐振频率温度系数τf适中,无需改变传统的工艺生产线。

    化学还原法制备球形超细银粉的方法

    公开(公告)号:CN101716685A

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200910218356.1

    申请日:2009-12-14

    Abstract: 本发明提供一种化学还原法制备球形超细银粉的方法,用抗坏血酸还原硝酸银,明胶做分散剂。按硝酸银和抗坏血酸物质量2∶1的摩尔比分别配制一定浓度抗坏血酸和硝酸银溶液。搅拌下将硝酸银逐滴加入抗坏血酸溶液中,待开始产生沉淀时逐滴加入明胶,用氨水调节反应液pH值。滴定完后过滤洗涤,取出沉淀物在干燥箱中晾干后放入马弗炉中,升温到350℃,保温热处理除掉杂质。所制得的银粉成球形或类球形,表面光滑,团聚少分散性好,杂质含量小于5×10-4,比表面积0.8~1.5m2.g-1,热失重小于2%,振实密度约4g.cm-3,粒径分布在0.5-3μm,可用于生产片式元件用电极浆料和轿车玻璃银浆等,具有重要的工业应用价值。

    高温抗氧化陶瓷涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101338084A

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200810058819.8

    申请日:2008-08-15

    Abstract: 本发明提供一种高温抗氧化陶瓷涂料,其特征在于它由下列质量百分比的原料组成:24~68%的Al(OH)3,8~49%的NaOH,9~30%的水,3~20%的Al2O3,0~5%的分散剂。所得高温抗氧化陶瓷涂料在高温时会将偏铝酸钠粘结剂中的结构水蒸发出来,从而形成多孔,用这种多孔陶瓷涂料涂覆在被涂物表面后,即可形成具有保温、隔热和消除噪音作用的涂层,本高温抗氧化陶瓷涂料不包含有机物,且可以通过粘结剂的组成以及料浆的组成来调节气孔的大小与分布,本发明提供的方法其工艺简单,操作方便,节能,不排放污染物,投资小,运行成本低。

    非Bi系低压ZnO压敏陶瓷材料的制造方法

    公开(公告)号:CN101284730A

    公开(公告)日:2008-10-15

    申请号:CN200810058401.7

    申请日:2008-05-16

    Abstract: 本发明涉及一种非Bi系低压ZnO压敏陶瓷材料的制造方法,属于电器元件及其材料制造技术领域。用ZnO加上从掺杂元素Al、Fe、Eu、Pr、La、Ce、Nd、B、Si、Mn、Cr、Co、Pb、Ti、纳米ZnO中任选的氧化物粉组成混合原料,将其混合磨细,经干燥,压制成块,600~750℃进行预烧,再放入球磨罐研磨,干燥,过筛后造粒,将粉料压制成小圆片并逐渐加热到600~720℃保温排胶,后进一步加热烧结并冷却到室温,得到低压ZnO压敏陶瓷材料;再进行表面加工,被电极烧银,经测试后封装,得到低压ZnO压敏电阻。具有制作工艺简单、成本较低、性能好、使用范围广,所生产电阻重复性、稳定性、一致性好,电参数值有显著改进等优点。

    一种铝-钢-高压气相复合泡沫材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101215650A

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200810058003.5

    申请日:2008-01-04

    Abstract: 一种铝-钢-高压气相复合泡沫材料的制备方法,属于多孔泡沫金属领域。本发明通过采用在压力腔内使空心钢球充满高压气体后,用较低熔点的铝或铝合金熔体填充钢球间的空隙,随后烧结密封高压气体的方法,将高压气相密封于铝-钢复合泡沫的闭孔内,得到铝-钢-高压气相复合泡沫材料。本方法可将高压气相密封于泡沫金属闭孔内,利用气相气压提高了泡沫金属的强度,是一种新的提高泡沫金属材料强度的有效途径。

    泡沫金属的铸轧连续生产方法

    公开(公告)号:CN1669688A

    公开(公告)日:2005-09-21

    申请号:CN200510052089.7

    申请日:2002-11-26

    Abstract: 泡沫金属的铸轧连续生产方法,属于多孔泡沫金属材料的制备领域。将金属熔化后加入增粘剂、搅拌增粘,再加入发泡剂进行发泡剂均匀混合搅拌后在铸轧机上铸轧,得到泡沫金属先驱体,将先驱体送入感应加热炉加热发泡后,得到要求的泡沫金属。被铸轧的金属是处于半固态状态,具有能耗低,结构可控、成本低的特点,可以在同一生产线上实现泡沫金属及泡沫金属夹层板的规模化、连续化生产。

    一种银稀土氧化物电接触材料的制备方法

    公开(公告)号:CN1141408C

    公开(公告)日:2004-03-10

    申请号:CN02113216.X

    申请日:2002-01-07

    Abstract: 以银粉,稀土镧(La)、铈(Ce)、钇(Y)其中之一的粉末或银和上述稀土元素之一所制备的合金粉末为原料,添加少量的硼(B)、钼(Mo)元素为性能调整元素,以银的氧化物为反应剂。上述原料、调整元素和反应剂充分混合后,经压制成形,反应和烧结,复压、复烧,挤压、拉拔成为银稀土氧化物电接触材料(丝材)。稀土氧化物的反应合成与材料烧结一次完成,氧化物颗粒的弥散随加工变形完成,原料准备简单、工艺过程容易控制、无污染或少污染、生产成本低、可形成大批量生产。

    一种制备铜三氧化二铝复合材料的方法

    公开(公告)号:CN1382816A

    公开(公告)日:2002-12-04

    申请号:CN02113816.8

    申请日:2002-05-30

    Abstract: 一种制备铜三氧化二铝复合材料的方法。将主要原料铝粉或者铜铝合金粉、铜粉、氧化剂,并配以添加元素镧、铈经压制成型、烧结反应合成,然后再挤压拉拔成材。由于增强相三氧化二铝颗粒的形成是在烧结过程中原位反应合成、反应界面新鲜、与基体铜的结合牢固,强化效果明显。该技术具有原材料准备简单、烧结与反应一步完成,材料性能优异等特点,且制备工艺过程易控制、复合材料增强相颗粒的弥散分布是通过加工变形来完成,很好的解决了颗粒增强金属基复合材料后续加工难的问题。

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