摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
1.1 气凝胶概述 | 第10-14页 |
1.1.1 SiO_2气凝胶材料的发展 | 第11页 |
1.1.2 气凝胶的基本性质及应用 | 第11-14页 |
1.2 SiO_2气凝胶球形制品的研究现状 | 第14-16页 |
1.2.1 SiO_2气凝胶微球 | 第14页 |
1.2.2 SiO_2气凝胶空心球 | 第14-15页 |
1.2.3 厘米级SiO_2气凝胶球 | 第15-16页 |
1.3 气凝胶的干燥 | 第16-19页 |
1.3.1 干燥机理 | 第16-17页 |
1.3.2 干燥方法 | 第17-19页 |
1.4 论文研究意义及内容 | 第19-21页 |
1.4.1 研究意义 | 第19页 |
1.4.2 研究内容 | 第19-21页 |
2 实验方案 | 第21-30页 |
2.1 实验原材料及仪器设备 | 第21-22页 |
2.2 气凝胶球体的制备 | 第22-26页 |
2.2.1 溶胶-凝胶工艺 | 第24页 |
2.2.2 成型工艺 | 第24-25页 |
2.2.3 常压干燥工艺 | 第25页 |
2.2.4 超临界干燥工艺 | 第25-26页 |
2.3 性能测试和表征方法 | 第26-30页 |
2.3.1 凝胶时间的测量 | 第26页 |
2.3.2 直径、密度和孔隙率的测量 | 第26-27页 |
2.3.3 体积收缩率的测量 | 第27页 |
2.3.4 比表面积、孔容及孔径分布测量 | 第27页 |
2.3.5 疏水性能测量 | 第27-28页 |
2.3.6 微观结构观察 | 第28页 |
2.3.7 XRD、FT-IR及Raman分析 | 第28页 |
2.3.8 TG-DTA分析 | 第28-30页 |
3 常压干燥法制备低密度SiO_2气凝胶块体的研究 | 第30-51页 |
3.1 Sol-Gel工艺参数的研究及配比优化 | 第30-36页 |
3.1.1 Sol-Gel制备原理 | 第30-31页 |
3.1.2 H_2O/TEOS摩尔比对气凝胶密度的影响 | 第31-33页 |
3.1.3 EtOH/TEOS摩尔比对气凝胶密度的影响 | 第33-35页 |
3.1.4 pH值对气凝胶密度的影响 | 第35-36页 |
3.2 表面改性制备低密度SiO_2气凝胶 | 第36-49页 |
3.2.1 衍生法 | 第36-44页 |
3.2.2 原位改性法 | 第44-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-51页 |
4 超临界干燥制备低密度SiO_2气凝胶块体的研究 | 第51-60页 |
4.1 交换溶剂对气凝胶结构的影响 | 第51-54页 |
4.1.1 交换溶剂工艺参数 | 第51-53页 |
4.1.2 性能与结构表征 | 第53-54页 |
4.2 老化温度对气凝胶结构的影响 | 第54-59页 |
4.2.1 老化温度对湿凝胶收缩率的影响 | 第55页 |
4.2.2 老化温度对气凝胶密度的影响 | 第55-56页 |
4.2.3 性能与结构表征 | 第56-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-60页 |
5 超临界干燥制备低密度SiO_2气凝胶球体的研究 | 第60-79页 |
5.1 模具设计及加工 | 第60-61页 |
5.2 影响气凝胶球体积收缩率的研究 | 第61-66页 |
5.2.1 老化工艺参数对湿凝胶球收缩率的影响 | 第62-64页 |
5.2.2 溶剂交换参数对湿凝胶球收缩率的影响 | 第64-66页 |
5.3 基于MTES/TEOS的SiO_2气凝胶球体成型性研究 | 第66-72页 |
5.3.1 表观密度、收缩率及疏水性分析 | 第66-67页 |
5.3.2 吸脱附曲线及孔结构分析 | 第67-69页 |
5.3.3 热分析 | 第69-70页 |
5.3.4 微观形貌分析 | 第70-71页 |
5.3.5 红外光谱分析 | 第71-72页 |
5.4 DMSO/CO_2为溶剂制备低密度SiO_2气凝胶球体研究 | 第72-77页 |
5.4.1 表观密度及收缩率 | 第72-73页 |
5.4.2 红外光谱分析 | 第73-74页 |
5.4.3 吸脱附曲线及孔结构分析 | 第74-75页 |
5.4.4 微观形貌分析 | 第75-77页 |
5.5 本章小结 | 第77-79页 |
6 结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第86页 |