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新型氧化物气凝胶复合材料的制备与性能表征

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第13-22页
    1.1 课题来源及研究的背景和意义第13-14页
    1.2 气凝胶的特性及应用第14-16页
        1.2.1 气凝胶的热学性质第14-15页
        1.2.2 气凝胶的力学性质第15-16页
        1.2.3 气凝胶的催化性质第16页
        1.2.4 气凝胶的声学性质第16页
        1.2.5 气凝胶的其他性能第16页
    1.3 气凝胶力学性能的增强方法第16-20页
        1.3.1 聚合物交联法第17页
        1.3.2 气凝胶与多孔纤维基体复合第17-18页
        1.3.3 使用增强相提高气凝胶的力学性能第18-20页
    1.4 本文的主要研究内容第20-22页
2 实验设计与表征方法第22-28页
    2.1 实验所用原料及仪器设备第22-23页
        2.1.1 实验所用试剂与原料第22-23页
        2.1.2 实验仪器及设备第23页
    2.2 实验内容第23-25页
        2.2.1 莫来石/氧化锆多孔纤维骨架的制备方法第23-24页
        2.2.2 Al_2O_3-SiO_2气凝胶与ZrO_2-SiO_2气凝胶的制备方法第24-25页
        2.2.3 ABOw/增强Al_2O_3-SiO_2气凝胶的制备方法第25页
        2.2.4 氧化锆纤维增强ZrO_2-SiO_2复合材料的制备方法第25页
        2.2.5 小结第25页
    2.3 测试方法与表征第25-28页
        2.3.1 密度及孔隙率测定第25-26页
        2.3.2 收缩率测试第26页
        2.3.3 扫描电子显微镜测试(SEM)与能谱分析(EDS)第26页
        2.3.4 氮吸附脱附测试第26-27页
        2.3.5 力学性能测试第27页
        2.3.6 隔热性能测试第27-28页
3 多孔纤维骨架复合材料的制备第28-42页
    3.1 莫来石纤维骨架第28-32页
        3.1.1 不同初始压力对莫来石纤维骨架的影响第28-29页
        3.1.2 莫来石纤维骨架的微观结构第29-30页
        3.1.3 莫来石纤维的性能分析第30-31页
        3.1.4 莫来石纤维骨架的压缩断面分析第31页
        3.1.5 小结第31-32页
    3.2 氧化锆/莫来石复合多孔纤维骨架第32-35页
        3.2.1 不同氧化纤维含量的氧化锆/莫来石复合多孔纤维骨架的微观结构第32-33页
        3.2.2 不同氧化纤维含量的氧化锆/莫来石复合多孔纤维骨架的性能第33-35页
        3.2.3 小结第35页
    3.3 粘结剂含量对莫来石纤维骨架的影响第35-42页
        3.3.1 多孔纤维骨架的制备工艺参数第35-36页
        3.3.2 吸附剂(PAM)含量的影响第36-37页
        3.3.3 有机粘结剂(可溶性淀粉)的影响第37-38页
        3.3.4 无机粘结剂含量的影响第38-40页
        3.3.5 小结第40-42页
4 气凝胶增强多孔纤维骨架复合材料的制备第42-51页
    4.1 Al_2O_3-SiO_2气凝胶浸渗多孔纤维骨架复合材料的制备和表征第42-47页
        4.1.1 Al_2O_3-SiO_2气凝胶浸渗多孔纤维骨架复合材料的制备方法第42-43页
        4.1.2 不同初始压力下的Al_2O_3-SiO_2气凝胶浸渗多孔纤维骨架复合材料第43-44页
        4.1.3 Al_2O_3-SiO_2气凝胶浸渗多孔纤维骨架复合材料的微观结构第44-45页
        4.1.4 多孔纤维骨架复合材料渗胶前后的高温热导率(初始压力为80KPa)第45-46页
        4.1.5 小结第46-47页
    4.2 Al_2O_3-SiO_2气凝胶浸渗ZrO_2多孔纤维骨架复合材料的制备和表征第47-51页
        4.2.1 Al_2O_3-SiO_2气凝胶浸渗ZrO_2多孔纤维骨架复合材料的性能第47页
        4.2.2 Al_2O_3-SiO_2气凝胶浸渗ZrO_2多孔纤维骨架复合材料的微观结构第47-48页
        4.2.3 Al_2O_3-SiO_2气凝胶热处理前后的孔径分析第48-49页
        4.2.4 浸渗Al_2O_3-SiO_2气凝胶前后ZrO_2多孔纤维骨架复合材料的高温热导率第49-50页
        4.2.5 小结第50-51页
5 超轻质气凝胶隔热复合材料第51-70页
    5.1 硼酸铝晶须增强Al_2O_3-SiO_2气凝胶复合材料第51-56页
        5.1.1 硼酸铝晶须增强Al_2O_3-SiO_2气凝胶复合材料的制备方法第51-53页
        5.1.2 硼酸铝晶须增强Al_2O_3-SiO_2气凝胶复合材料的微观结构第53页
        5.1.3 硼酸铝晶须增强Al_2O_3-SiO_2气凝胶复合材料的物理性能第53-55页
        5.1.4 硼酸铝晶须增强Al_2O_3-SiO_2气凝胶复合材料的孔径分析第55-56页
        5.1.5 小结第56页
    5.2 ZrO_2纤维增强ZrO_2-SiO_2气凝胶复合材料第56-62页
        5.2.1 ZrO_2纤维增强ZrO_2-SiO_2气凝胶复合材料的性能第57页
        5.2.2 ZrO_2纤维增强ZrO_2-SiO_2气凝胶复合材料微观结构第57-59页
        5.2.3 ZrO_2纤维增强ZrO_2-SiO_2气凝胶复合材料的性能第59-61页
        5.2.4 小结第61-62页
    5.3 多次浸渗法制备自增强ZrO_2-SiO_2气凝胶第62-70页
        5.3.1 自增强ZrO_2-SiO_2气凝胶的制备方法第62-63页
        5.3.2 自增强ZrO_2-SiO_2气凝胶的性能第63-64页
        5.3.3 自增强ZrO_2-SiO_2气凝胶的微观结构第64-65页
        5.3.4 自增强ZrO_2-SiO_2气凝胶的热传导机制第65-67页
        5.3.5 自增强ZrO_2-SiO_2气凝胶的力学性能第67-69页
        5.3.6 小结第69-70页
6 结论第70-71页
参考文献第71-76页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第76-78页
学位论文数据集第78页

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