摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 建筑节能保温材料 | 第12-15页 |
1.1.1 有机保温材料 | 第13页 |
1.1.2 无机保温材料 | 第13-14页 |
1.1.3 有机-无机复合保温板 | 第14-15页 |
1.2 膨胀珍珠岩 | 第15页 |
1.3 气凝胶隔热材料 | 第15-19页 |
1.3.1 前驱体 | 第16-17页 |
1.3.2 湿凝胶的制备 | 第17页 |
1.3.3 湿凝胶的老化 | 第17-18页 |
1.3.4 气凝胶的疏水改性 | 第18页 |
1.3.5 气凝胶的干燥 | 第18-19页 |
1.4 本课题的提出和研究意义 | 第19-20页 |
1.5 本课题研究内容 | 第20-21页 |
第2章 实验设计和测试表征方法 | 第21-27页 |
2.1 实验原料及设备 | 第21-22页 |
2.2 实验过程 | 第22-23页 |
2.2.1 SiO_2气凝胶制备 | 第22-23页 |
2.2.2 复合保温材料制备 | 第23页 |
2.3 性能测试、结构表征和形貌观察 | 第23-27页 |
2.3.1 密度测试 | 第23-24页 |
2.3.2 导热系数测定 | 第24页 |
2.3.3 疏水性能测试 | 第24-25页 |
2.3.4 红外光谱(IR)表征 | 第25页 |
2.3.5 扫描电镜(SEM)表面形貌观察 | 第25-26页 |
2.3.6 透射电子显微镜(TEM) | 第26页 |
2.3.7 比表面积和孔径分析 | 第26-27页 |
第3章 单一硅源常压干燥制备疏水SiO_2气凝胶 | 第27-43页 |
3.1 TEOS为硅源制备疏水SiO_2气凝胶 | 第27-33页 |
3.1.1 原料和催化剂用量对凝胶时间的影响 | 第27-29页 |
3.1.2 疏水剂对SiO_2气凝胶性能影响 | 第29-32页 |
3.1.3 改性时间对气凝胶导热系数的影响 | 第32-33页 |
3.1.4 常压干燥方法对SiO_2气凝胶性能的影响 | 第33页 |
3.2 MTES为硅源制备疏水SiO_2气凝胶 | 第33-37页 |
3.2.1 原料和催化剂用量对凝胶时间的影响 | 第34-36页 |
3.2.2 老化液的选择对气凝胶性能的影响 | 第36-37页 |
3.3 结构表征和性能测试 | 第37-42页 |
3.3.1 表面微观形貌分析 | 第37-39页 |
3.3.2 疏水性能测试 | 第39-40页 |
3.3.3 红外图谱 | 第40-41页 |
3.3.4 比表面积和孔径分析 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 MTES/TEOS混合硅源制备疏水SiO_2气凝胶 | 第43-51页 |
4.1 混合硅源制备SiO_2气凝胶的影响因素 | 第43-48页 |
4.1.1 混合硅源摩尔比对气凝胶性能的影响 | 第43-44页 |
4.1.2 H_2O用量对凝胶时间的影响 | 第44页 |
4.1.3 EtOH用量对凝胶时间的影响 | 第44-45页 |
4.1.4 pH对凝胶时间和硅气凝胶性能的影响 | 第45-46页 |
4.1.5 EtOH对老化改性的影响 | 第46-48页 |
4.2 结构表征、疏水性测试和比表面积、孔径分析 | 第48-50页 |
4.2.1 表面微观形貌分析 | 第48页 |
4.2.2 透射电镜(TEM)分析 | 第48-49页 |
4.2.3 疏水性能测试 | 第49页 |
4.2.4 比表面积和孔径分析 | 第49-50页 |
4.3 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 膨胀珍珠岩/SiO_2气凝胶复合材料制备和性能表征 | 第51-56页 |
5.1 膨胀珍珠岩粒径对复合材料性能影响 | 第51-52页 |
5.2 真空度对SiO_2气凝胶吸附量的影响 | 第52-53页 |
5.3 结构表征和性能测试 | 第53-55页 |
5.3.1 表面微观形貌分析 | 第53-54页 |
5.3.2 红外分析 | 第54-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-56页 |
第6章 结论和创新点 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果目录 | 第65页 |