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磷酸盐基隔热材料的制备和性能优化

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景及意义第9页
    1.2 隔热材料分类第9-12页
        1.2.1 纤维类隔热材料第10页
        1.2.2 颗粒类隔热材料第10-11页
        1.2.3 发泡类隔热材料第11页
        1.2.4 气凝胶隔热材料第11-12页
    1.3 气凝胶隔热材料的研究进展第12-14页
        1.3.1 气凝胶的形成原理第12-13页
        1.3.2 SiO_2气凝胶第13页
        1.3.3 Al_2O_3-SiO_2气凝胶第13-14页
    1.4 传热和隔热机理第14-15页
        1.4.1 热传递机理第14页
        1.4.2 隔热机理第14-15页
            1.4.2.1 纤维材料的隔热机理第14-15页
            1.4.2.2 颗粒材料的隔热机理第15页
    1.5 磷酸盐黏结剂第15-18页
        1.5.1 磷酸盐黏结剂的组成第15-16页
        1.5.2 磷酸盐黏结剂的固化机理第16-18页
            1.5.2.1 加热脱水固化第16-18页
            1.5.2.3 化学反应固化第18页
    1.6 本文研究内容第18-19页
第2章 实验材料与方法第19-22页
    2.1 实验药品第19页
    2.2 实验仪器及设备第19-20页
    2.3 测试方法第20-22页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM-EDS)第20页
        2.3.2 红外光谱分析(FTIR)第20页
        2.3.3 X 射线衍射分析(XRD)第20-21页
        2.3.4 热性能分析(DTA-Tg)第21-22页
第3章 干凝胶的制备第22-39页
    3.1 SiO_2干凝胶第22页
    3.2 原料及制备工艺第22-27页
        3.2.1 原料及反应机理第22-23页
        3.2.2 反应体系中的催化剂第23-24页
        3.2.3 反应体系中的水解时间第24-25页
        3.2.4 反应体系的温度第25-26页
        3.2.5 反应体系的老化方式及老化时间第26页
        3.2.6 反应体系中溶剂替换的选择第26页
        3.2.7 SiO2凝胶的干燥方法第26-27页
    3.3 SiO2干凝胶的制备方法第27-28页
        3.3.1 实验方法第27-28页
    3.4 Al2O3-SiO2复合干凝胶的制备第28-30页
        3.4.1 引言第28页
        3.4.2 Al2O3-SiO2复合干凝胶的制备第28-30页
    3.5 Al2O3-SiO2复合干凝胶表征第30-37页
        3.5.1 Al2O3-SiO2复合干凝胶的差热-热重分析第30-32页
        3.5.2 Al2O3-SiO2复合干凝胶的红外分析第32-33页
        3.5.3 Al2O3-SiO2复合干凝胶的比表面积和孔结构分析第33-36页
        3.5.4 Al2O3-SiO2复合干凝胶 SEM 分析第36-37页
    3.6 本章小结第37-39页
第4章 ZnO-磷酸盐无机胶黏剂的制备及表征第39-44页
    4.1 引言第39页
    4.2 磷酸盐黏结剂的制备第39-40页
    4.3 HPO3-Al(OH)3基料的制备第40-41页
    4.4 ZnO-磷酸盐无机胶黏剂的制备第41-43页
    4.5 本章小结第43-44页
第5章 磷酸盐基新型耐高温多层隔热材料第44-49页
    5.1 引言第44页
    5.2 新型耐高温多层隔热材料制备过程第44-48页
    5.3 本章小结第48-49页
结论第49-50页
参考文献第50-54页
致谢第54页

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