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光产酸制备二氧化硅气凝胶及其性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第14-36页
    1.1 引言第14页
    1.2 二氧化硅气凝胶的制备第14-18页
        1.2.1 溶胶-凝胶化学第14-16页
        1.2.2 干燥方法第16-18页
    1.3 二氧化硅气凝胶的机械性能增强第18-32页
        1.3.1 二氧化硅气凝胶的结构增强第19-24页
        1.3.2 二氧化硅气凝胶的聚合物增强第24-29页
        1.3.3 二氧化硅气凝胶的纤维增强第29-32页
    1.4 二氧化硅气凝胶的性能与应用第32-33页
    1.5 光产酸第33-34页
    1.6 本课题目的及意义第34页
    1.7 本课题主要研究内容第34-35页
    1.8 本课题创新点第35-36页
第二章 实验原料及表征第36-40页
    2.1 实验主要原料和仪器设备第36-37页
        2.1.1 实验原料第36-37页
        2.1.2 实验仪器第37页
    2.2 实验测试及表征第37-40页
        2.2.1 核磁第37页
        2.2.2 样品微观形貌表征第37-38页
        2.2.3 密度、孔隙率测定测量第38页
        2.2.4 疏水角测定(CA)第38页
        2.2.5 红外分析(FTIR)第38页
        2.2.6 热失重分析(TGA)第38页
        2.2.7 力学性能测试第38-39页
        2.2.8 紫外(UV)光谱第39-40页
第三章 实验方案第40-46页
    3.1 TESEA和TESGA的合成第40-41页
        3.1.1 TESEA的合成第40页
        3.1.2 TESGA的合成第40-41页
    3.2 由甲基三甲氧基硅烷(MTMS)和带双键的硅氧烷(TESA)制备交联二氧化硅气凝胶第41-43页
    3.3 由甲基三甲氧基硅烷(MTMS)、聚二甲基硅氧烷(PDMS)和TESEA制备高柔性二氧化硅气凝胶第43-46页
第四章 结果与讨论第46-76页
    4.1 TESEA和TESGA的制备第46-48页
        4.1.1 TESEA的制备第46-47页
        4.1.2 TESGA的制备第47-48页
    4.2 光产酸条件探索第48-50页
    4.3 交联二氧化硅气凝胶的性能分析第50-61页
        4.3.1 结构不同的带双键的硅氧烷对二氧化硅气凝胶的影响第50-53页
        4.3.2 不同硅源浓度对二氧化硅气凝胶的影响第53-55页
        4.3.3 不同TESEA浓度对二氧化硅气凝胶的影响第55-61页
    4.4 二氧化硅气凝胶的力学性能分析第61-63页
    4.5 二氧化硅气凝胶的耐热性能分析第63-66页
    4.6 不同PDMS浓度对二氧化硅气凝胶的影响第66-70页
        4.6.1 不同PDMS浓度对二氧化硅气凝胶物理性质的影响第66-67页
        4.6.2 不同PDMS浓度对二氧化硅气凝胶形貌的影响第67-68页
        4.6.3 不同PDMS浓度对二氧化硅气凝胶力学性能的影响第68-70页
    4.7 二氧化硅气凝胶的疏水亲油性及其在油水分离中的应用第70-76页
        4.7.1 不同TESEA含量对疏水性的影响第71页
        4.7.2 不同PDMS含量对疏水性的影响第71-72页
        4.7.3 二氧化硅气凝胶在油水分离中的应用第72-76页
第五章 结论第76-78页
参考文献第78-90页
致谢第90-92页
研究成果及发表的学术论文第92-94页
作者简介第94-96页
导师简介第96-98页
附件第98页

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