首页--工业技术论文--化学工业论文--试剂与纯化学品的生产论文--胶体与半胶体物质论文--胶体种类论文

氧化铝—氧化硅—氧化锆三元复合气凝胶的制备和表征

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第17-35页
    1.1 引言第17页
    1.2 气凝胶的特性第17-18页
        1.2.1 气凝胶的结构特性第17页
        1.2.2 气凝胶的物理和化学特性第17-18页
            1.2.2.1 气凝胶的光学特性第18页
            1.2.2.2 气凝胶的力学性质第18页
            1.2.2.3 气凝胶的热学性能第18页
    1.3 气凝胶应用第18-21页
        1.3.1 气凝胶比表面积的应用第19页
        1.3.2 气凝胶在外太空中的应用第19页
        1.3.3 气凝胶在光学领域的应用第19-20页
        1.3.4 气凝胶在声学和机械方面的应用第20页
        1.3.5 气凝胶在电学方面的应用第20页
        1.3.6 气凝胶在隔热材料方面的应用第20-21页
    1.4 气凝胶的发展前景第21-22页
    1.5 气凝胶隔热材料第22-31页
        1.5.1 二氧化硅气凝胶隔热材料第23-26页
            1.5.1.1 二氧化硅气凝胶的制备第24-25页
            1.5.1.2 二氧化硅气凝胶的结构第25-26页
            1.5.1.3 二氧化硅气凝胶的隔热性第26页
        1.5.2 二氧化锆气凝胶隔热材料第26-29页
            1.5.2.1 二氧化锆气凝胶的制备第27-28页
            1.5.2.2 二氧化锆气凝胶的结构第28-29页
            1.5.2.3 二氧化锆气凝胶的隔热性第29页
        1.5.3 氧化铝气凝胶隔热材料第29-31页
            1.5.3.1 氧化铝气凝胶的制备第30页
            1.5.3.2 氧化铝气凝胶的结构第30-31页
            1.5.3.3 氧化铝气凝胶的隔热性第31页
    1.6 氧化铝复合气凝胶第31-32页
        1.6.1 氧化铝高温相变的原因第31-32页
        1.6.2 制备氧化铝复合气凝胶所采用的添加剂第32页
    1.7 课题的研究背景第32-33页
    1.8 课题的研究方案第33-34页
    1.9 课题的创新点第34-35页
第二章 实验原料与实验的表征第35-39页
    2.1 实验的原料及主要的仪器设备第35-36页
        2.1.1 实验原料及试剂第35页
        2.1.2 主要实验设备第35-36页
    2.2 Al_2O_3-SiO_2-ZrO_2三元复合气凝胶的表征第36-39页
        2.2.1 凝胶时间的表征第36页
        2.2.2 气凝胶的线收缩率第36页
        2.2.3 气凝胶的表观密度第36-37页
        2.2.4 气凝胶的微观形貌表征(GEM)第37页
        2.2.5 气凝胶微观结构的表征(TEM)第37页
        2.2.6 气凝胶化学键和基团的表征(FT-IR)第37页
        2.2.7 气凝胶晶型的表征(XRD)第37-38页
        2.2.8 气凝胶热失重分析(TG-DSC)第38页
        2.2.9 气凝胶热孔结构分析(BET)第38-39页
第三章 实验部分第39-45页
    3.1 实验的原料和工艺的选取第39-40页
        3.1.1 原料的选取第39-40页
        3.1.2 制备工艺第40页
    3.2 块状气凝胶的制备过程第40-44页
        3.2.1 方法一的原料的水解和溶胶-凝胶过程第41-42页
        3.2.2 方法一的凝胶老化和置换过程第42页
        3.2.3 方法一的凝胶干燥过程第42-43页
        3.2.4 方法二的气凝胶制备过程第43页
        3.2.5 气凝胶的热处理第43-44页
    3.3 气凝胶的复合第44-45页
第四章 结果与讨论第45-75页
    4.1 引言第45页
    4.2 气凝胶的制备方法第45-46页
    4.3 原料配比对凝胶时间的影响第46-49页
        4.3.1 环氧丙烷加入量对凝胶时间的影响第47-48页
        4.3.2 硅和锆含量对凝胶时间的影响第48-49页
    4.4 原料配比对凝胶形态的影响第49-54页
        4.4.1 原料配比对湿凝胶的形态和气凝胶线收缩率的影响第49-50页
        4.4.2 环氧丙烷加入量对凝胶宏观和微观结构的影响第50-52页
        4.4.3 硅加入量对凝胶宏观和微观结构的影响第52-54页
    4.5 醇与水的比例对凝胶时间和凝胶形态的影响第54-57页
        4.5.1 水与醇的体积比对湿凝胶的形态和气凝胶线收缩率的影响第54-56页
        4.5.2 水与醇的体积比对凝胶形貌的影响第56-57页
    4.6 Al_2O_3-SiO_2-ZrO_2三元复合气凝胶最佳比例的选择第57-61页
        4.6.1 两种凝胶比例的微观孔分析第58-59页
        4.6.2 两种凝胶比例的高温晶型分析第59-60页
        4.6.3 两种凝胶比例的热失重分析第60-61页
        4.6.4 小结第61页
    4.7 气凝胶高温稳定性研究第61-73页
        4.7.1 不同热处理温度对凝胶宏观和微观形貌的影响第61-66页
        4.7.2 气凝胶不同热处理温度的晶型变化第66-67页
        4.7.3 气凝胶不同热处理温度的红外分析第67-68页
        4.7.4 气凝胶的热重分析第68-70页
        4.7.5 气凝胶的比表面和孔径随温度的变化关系第70-72页
        4.7.6 小结第72-73页
    4.8. Al_2O_3-SiO_2-ZrO_2三元复合气凝胶与莫来石毡和陶瓷瓦的复合第73-75页
第五章 结论第75-77页
参考文献第77-80页
致谢第80-81页
研究成果及发表的学术论文第81-82页
作者及导师简介第82-83页
附件第83-84页

论文共84页,点击 下载论文
上一篇:氧化剥离改性热裂解炭黑及其在橡胶中的应用
下一篇:一维聚吡咯/硫化镉纳米复合材料的制备及光降解性能研究