摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 SiO_2气凝胶的研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 SiO_2气凝胶的研究 | 第9-11页 |
1.2.2 气凝胶的定义与结构特点 | 第11-12页 |
1.3 SiO_2气凝胶的性能与应用 | 第12-14页 |
1.3.1 SiO_2气凝胶的应用 | 第12页 |
1.3.2 SiO_2气凝胶的隔热机理 | 第12-14页 |
1.4 SiO_2气凝胶的制备 | 第14-20页 |
1.4.1 溶剂-凝胶过程 | 第15-17页 |
1.4.2 干燥工艺 | 第17-20页 |
1.5 纤维增强SiO_2气凝胶隔热复合材料的研究进展 | 第20-21页 |
1.5.1 国外研究现状 | 第20页 |
1.5.2 国内研究现状 | 第20-21页 |
1.6 纤维 | 第21-22页 |
1.6.1 莫来石纤维 | 第21-22页 |
1.6.2 涤纶纤维 | 第22页 |
1.7 选题依据和研究内容 | 第22-24页 |
1.7.1 选题依据 | 第22-23页 |
1.7.2 研究内容 | 第23-24页 |
第2章 实验主要性能表征手段及实验方案 | 第24-31页 |
2.1 实验用品 | 第24页 |
2.1.1 实验原料及试剂 | 第24页 |
2.1.2 实验主要仪器设备 | 第24页 |
2.2 表征、测试方法与仪器装置 | 第24-27页 |
2.2.1 密度和孔隙率的表征 | 第24-25页 |
2.2.2 红外分析 | 第25页 |
2.2.3 样品微观形貌表征 | 第25-26页 |
2.2.4 SiO_2气凝胶复合材料比表面积、孔径分布测试 | 第26页 |
2.2.5 力学性能测试 | 第26页 |
2.2.6 热性能测试 | 第26-27页 |
2.3 实验方案 | 第27-29页 |
2.3.1 复合纤维增强SiO_2气凝胶的制备工艺流程 | 第27-28页 |
2.3.2 纤维增强SiO_2气凝胶复合材料的制备工艺过程 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 实验结果与分析 | 第31-37页 |
3.1 外观形态及容重、体积收缩率和孔隙率的表征 | 第31页 |
3.2 表面微观形貌、孔径、粒度及材料比表面积分析 | 第31-32页 |
3.3 XRD分析 | 第32-33页 |
3.4 孔结构分析 | 第33页 |
3.5 FT-IR分析 | 第33-34页 |
3.6 热导率分析 | 第34-35页 |
3.7 力学性能分析 | 第35页 |
3.8 本章小结 | 第35-37页 |
第4章 制备工艺因素对气凝胶性能的影响 | 第37-53页 |
4.1 用水量的影响 | 第37-40页 |
4.2 乙醇用量对SiO_2气凝胶的影响 | 第40-44页 |
4.3 催化剂浓度对SiO_2气凝胶的影响 | 第44-47页 |
4.4 凝胶温度对SiO_2气凝胶的影响 | 第47-48页 |
4.5 老化时间对SiO_2气凝胶的影响 | 第48-49页 |
4.6 溶剂置换对SiO_2气凝胶的影响 | 第49页 |
4.7 改性剂对SiO_2气凝胶的影响 | 第49-51页 |
4.8 本章小结 | 第51-53页 |
第5章 常压干燥及复合纤维对SiO_2气凝胶性能 | 第53-65页 |
5.1 纤维量对SiO_2气凝胶的影响 | 第53-57页 |
5.1.1 纤维毡体积用量对密度的影响 | 第54页 |
5.1.2 纤维毡体积用量对体积收缩率的影响 | 第54-55页 |
5.1.3 纤维毡体积用量对SiO_2气凝胶复合材料力学性能的影响 | 第55-57页 |
5.2 纤维配比对SiO_2气凝胶的影响 | 第57-61页 |
5.2.1 纤维毡配比对密度的影响 | 第58页 |
5.2.2 纤维毡配比对体积收缩率的影响 | 第58-59页 |
5.2.3 复合纤维毡配比对SiO_2气凝胶隔热材料力学性能的影响 | 第59-61页 |
5.3 常压干燥技术的研究 | 第61-64页 |
5.3.1 常压干燥过程 | 第61-62页 |
5.3.2 常压干燥法 | 第62-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
第6章 结论与展望 | 第65-67页 |
6.1 结论 | 第65-66页 |
6.2 展望 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
硕士在读期间发表的论文 | 第72页 |