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三聚氰胺基复合气凝胶制备与性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第13-36页
    1.1 气凝胶的简介第13-15页
    1.2 气凝胶的分类及发展第15-25页
        1.2.1 无机气凝胶第15-16页
        1.2.2 有机气凝胶第16-24页
            1.2.2.1 RF气凝胶第17-18页
            1.2.2.2 MF气凝胶第18-22页
            1.2.2.3 高分子有机气凝胶第22-24页
        1.2.3 碳气凝胶第24-25页
    1.3 气凝胶的制备流程第25-30页
        1.3.1 溶胶-凝胶过程第25页
        1.3.2 湿凝胶的老化第25-26页
        1.3.3 湿凝胶的干燥第26-30页
            1.3.3.1 溶剂交换第26-27页
            1.3.3.2 冷冻干燥第27-28页
            1.3.3.3 常压干燥第28页
            1.3.3.4 超临界干燥第28-30页
            1.3.3.5 碳化过程第30页
    1.4 气凝胶的性能及应用第30-33页
        1.4.1 ICF实验中的应用第30-31页
        1.4.2 催化领域的应用第31页
        1.4.3 超级电容器材料第31页
        1.4.4 生物医学领域第31-32页
        1.4.5 吸附材料(环境净化)第32-33页
        1.4.6 保温隔热材料第33页
        1.4.7 其他领域的应用第33页
    1.5 立题依据第33-36页
第2章 三聚氰胺/淀粉/甲醛气凝胶的制备与表征第36-72页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 试剂与设备第37-38页
        2.2.1 实验试剂第37页
        2.2.2 实验设备第37-38页
    2.3 表征方法第38-40页
        2.3.1 傅立叶变换红外光谱(FTIR)第38页
        2.3.2 DSC-TGA测试第38页
        2.3.3 X射线衍射(XRD)第38-39页
        2.3.4 扫描电子显微镜(SEM)第39页
        2.3.5 透射电子显微镜(TEM)第39页
        2.3.6 比表面积和孔径分布(BET)第39-40页
        2.3.7 机械性能测试(DMA)第40页
        2.3.8 密度测试第40页
    2.4 三聚氰胺/淀粉/甲醛气凝胶的制备第40-43页
        2.4.1 湿凝胶的制备第40页
        2.4.2 湿凝胶的溶剂交换第40-41页
        2.4.3 湿凝胶的干燥第41-43页
    2.5 溶胶-凝胶工艺研究第43-53页
        2.5.1 前驱体浓度对凝胶时间及凝胶结构与形貌的影响第43-45页
            2.5.1.1 前驱体浓度对凝胶化时间影响第43-44页
            2.5.1.2 前驱体浓度对气凝胶比表面积的影响第44-45页
            2.5.1.3 前驱体浓度对气凝胶微观形貌的影响第45页
        2.5.2 pH值对凝胶时间及凝胶结构的影响第45-47页
            2.5.2.1 pH对凝胶化时间影响第45-46页
            2.5.2.2 pH对气凝胶比表面积的影响第46页
            2.5.2.3 pH对气凝胶微观形貌的影响第46-47页
        2.5.3 反应物配比对凝胶时间及凝胶结构的影响第47-50页
            2.5.3.1 反应物配比对凝胶化时间影响第47-48页
            2.5.3.2 反应物配比对气凝胶比表面积的影响第48-49页
            2.5.3.3 反应物配比对气凝胶微观形貌的影响第49-50页
        2.5.4 反应温度对凝胶化时间及凝胶结构的影响第50-53页
            2.5.4.1 反应温度对凝胶化时间影响第50-52页
            2.5.4.2 反应温度对气凝胶比表面积的影响第52-53页
            2.5.4.3 反应温度对气凝胶微观形貌的影响第53页
    2.6 复合气凝胶的反应机理探讨第53-55页
    2.7 复合气凝胶与纯MF气凝胶的结构与性能对比第55-61页
        2.7.1 淀粉的引入对凝胶制备过程中体积收缩的影响第55页
        2.7.2 淀粉的引入对气凝胶微观结构的影响第55-59页
            2.7.2.1 SEM与TEM分析第56页
            2.7.2.2 表面积与孔径分析第56-59页
        2.7.3 淀粉的引入对气凝胶机械性能的影响第59-61页
    2.8 三聚氰胺/淀粉/甲醛气凝胶结构与性能表征第61-70页
        2.8.1 气凝胶的等温吸脱附特性分析第62-63页
        2.8.2 反应物配比对气凝胶的体积收缩和密度的影响第63-64页
        2.8.3 反应物配比对气凝胶微观形貌的影响第64-65页
        2.8.4 气凝胶的红外谱图分析第65-66页
        2.8.5 气凝胶的XRD分析第66-67页
        2.8.6 气凝胶的热性能分析第67-69页
        2.8.7 气凝胶的力学性能分析第69-70页
    2.9 小结第70-72页
第3章 三聚氰胺/壳聚糖/甲醛气凝胶的制备与表征第72-100页
    3.1 引言第72页
    3.2 试剂与设备第72-73页
        3.2.1 实验试剂第72-73页
        3.2.2 实验设备第73页
    3.3 表征方法第73-74页
    3.4 三聚氰胺/壳聚糖/甲醛气凝胶的制备第74-76页
        3.4.1 三聚氰胺/壳聚糖/甲醛湿凝胶的制备原理第74-75页
        3.4.2 三聚氰胺/壳聚糖/甲醛复合湿凝胶的制备流程第75-76页
    3.5 溶胶-凝胶工艺研究第76-90页
        3.5.1 前驱体浓度对凝胶时间及凝胶结构的影响第76-79页
            3.5.1.1 前驱体浓度对凝胶化时间影响第76-78页
            3.5.1.2 前驱体浓度对气凝胶比表面积的影响第78页
            3.5.1.3 前驱体浓度对气凝胶微观形貌的影响第78-79页
        3.5.2 pH值对凝胶时间及凝胶结构的影响第79-81页
            3.5.2.1 pH对凝胶化时间影响第79-80页
            3.5.2.2 pH对气凝胶比表面积的影响第80-81页
            3.5.2.3 pH对气凝胶微观形貌的影响第81页
        3.5.3 反应物配比对凝胶化时间及凝胶结构的影响第81-85页
            3.5.3.1 反应物配比对凝胶化时间影响第81-83页
            3.5.3.2 反应物配比对气凝胶比表面积的影响第83-84页
            3.5.3.3 反应物配比对气凝胶微观形貌的影响第84-85页
        3.5.4 反应温度对凝胶化时间及凝胶结构的影响第85-88页
            3.5.4.1 反应温度对凝胶化时间影响第85-86页
            3.5.4.2 反应温度对气凝胶比表面积的影响第86-87页
            3.5.4.3 反应温度对气凝胶微观形貌的影响第87-88页
        3.5.5 醛的种类对凝胶时间及凝胶结构的影响第88-90页
            3.5.5.1 醛的种类对凝胶化时间影响第88页
            3.5.5.2 醛的种类对气凝胶比表面积的影响第88-89页
            3.5.5.3 醛的种类对气凝胶微观形貌的影响第89-90页
    3.6 三聚氰胺/壳聚糖/甲醛气凝胶的反应机理探讨第90-91页
    3.7 三聚氰胺/壳聚糖/甲醛气凝胶结构与性能表征第91-98页
        3.7.1 气凝胶的等温吸脱附特性分析第92-93页
        3.7.2 气凝胶制备过程中的体积收缩第93页
        3.7.3 反应物浓度对气凝胶微观形貌的影响第93-95页
        3.7.4 气凝胶的红外谱图分析第95-96页
        3.7.5 气凝胶的XRD分析第96-97页
        3.7.6 气凝胶的热性能分析第97页
        3.7.7 气凝胶的力学性能分析第97-98页
    3.8 小结第98-100页
第4章 三聚氰胺/壳聚糖/石墨烯/甲醛气凝胶的制备与表征第100-135页
    4.1 引言第100页
    4.2 试剂与设备第100-102页
        4.2.1 实验试剂第100-102页
        4.2.2 实验仪器与设备第102页
    4.3 表征方法第102-104页
        4.3.1 拉曼光谱(Raman)分析第102-103页
        4.3.2 X射线光电子能谱(XPS)分析第103页
        4.3.3 电化学性能第103-104页
            4.3.3.1 工作电极的制备第103页
            4.3.3.2 电化学性能测试方法[158]第103-104页
        4.3.4 吸附性能第104页
    4.4 三聚氰胺/壳聚糖/石墨烯/甲醛气凝胶的制备第104-107页
        4.4.1 氧化石墨烯的制备第104-105页
        4.4.2 湿凝胶的制备第105-106页
            4.4.2.1 溶胶-凝胶法第105页
            4.4.2.2 水热合成法第105-106页
        4.4.3 湿凝胶的溶剂交换第106页
        4.4.4 湿凝胶的干燥第106页
        4.4.5 气凝胶的碳化第106-107页
    4.5 GOCMF气凝胶及其碳气凝胶的反应机理探讨第107-108页
    4.6 GOCMF气凝胶及其碳气凝胶的结构与性能表征第108-119页
        4.6.1 石墨烯加入量对体系凝胶化过程与比表面积的影响第108-110页
        4.6.2 石墨烯加入量对GOCMF气凝胶力学性能的影响第110-111页
        4.6.3 石墨烯加入量对GCM气凝胶比表面积的影响第111页
        4.6.4 GCM气凝胶XRD分析第111-112页
        4.6.5 GCM气凝胶的电化学性能分析第112-114页
        4.6.6 GCM气凝胶的吸附性能分析第114-119页
    4.7 NGOA和NGA的结构与性能表征第119-134页
        4.7.1 NGOA和NGA的制备第119-120页
        4.7.2 氧化石墨烯含量对气凝胶微观形貌与结构的影响第120-122页
        4.7.3 X射线光电子能谱(XPS)分析第122-124页
        4.7.4 拉曼光谱分析第124页
        4.7.5 X射线衍射(XRD)分析第124-125页
        4.7.6 电化学性能分析第125-129页
        4.7.7 吸附性能分析第129-134页
    4.8 小结第134-135页
第5章 全文总结与展望第135-138页
    5.1 全文总结第135-137页
    5.2 论文创新点第137页
    5.3 展望第137-138页
参考文献第138-151页
致谢第151-152页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第152页

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