摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 稻壳二氧化硅概述 | 第11-15页 |
1.1.1 稻壳二氧化硅的制备 | 第12页 |
1.1.2 稻壳二氧化硅的应用 | 第12-15页 |
1.1.2.1 稻壳及稻壳灰制备水玻璃的应用 | 第13-14页 |
1.1.2.2 稻壳制备沸石分子筛 | 第14-15页 |
1.2 多孔材料概述 | 第15-19页 |
1.2.1 多孔二氧化硅材料概述 | 第16-17页 |
1.2.2 稻壳基多孔二氧化硅材料 | 第17-19页 |
1.3 乳液法制备球形二氧化硅 | 第19-22页 |
1.3.1 乳液法基本原理 | 第19-20页 |
1.3.2 球形材料概述 | 第20-21页 |
1.3.3 球形材料应用 | 第21页 |
1.3.4 介孔二氧化硅微球 | 第21-22页 |
1.4 溶胶-凝胶法简介 | 第22-25页 |
1.4.1 硅胶概述 | 第22-23页 |
1.4.2 以水玻璃为原料制备硅胶 | 第23-24页 |
1.4.3 溶胶-凝胶法制备二氧化硅 | 第24-25页 |
1.5 本论文选题的目的和意义 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-31页 |
第2章 稻壳硅制备高模数水玻璃的研究 | 第31-46页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 实验药品与仪器 | 第32-33页 |
2.2.1 实验药品 | 第32-33页 |
2.2.2 实验仪器 | 第33页 |
2.3 实验部分 | 第33-37页 |
2.3.1 热解稻壳和酸处理 | 第33-34页 |
2.3.2 碱融热解稻壳 | 第34页 |
2.3.3 水玻璃溶液的浓缩 | 第34页 |
2.3.4 水玻璃模数的测定 | 第34-37页 |
2.4 结果与讨论 | 第37-43页 |
2.4.1 稻壳元素的成分分析 | 第37页 |
2.4.2 热解温度和时间对产物的影响 | 第37-39页 |
2.4.3 不同温度热解稻壳对水玻璃模数的影响 | 第39-40页 |
2.4.4 热解温度对二氧化硅白度的影响 | 第40页 |
2.4.5 碱用量对水玻璃的模数影响 | 第40-41页 |
2.4.6 水玻璃的浓缩 | 第41-43页 |
2.7 本章小结 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-46页 |
第3章 多孔二氧化硅微米球的制备 | 第46-61页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 实验药品与仪器 | 第46-48页 |
3.2.1 实验药品 | 第46-47页 |
3.2.2 实验仪器 | 第47-48页 |
3.3 实验方法 | 第48页 |
3.4 结果与讨论 | 第48-58页 |
3.4.1 乳化剂选择 | 第48-49页 |
3.4.2 外相(WP-2)类型的影响 | 第49-50页 |
3.4.3 模板剂用量对多孔二氧化硅孔隙结构的影响 | 第50-52页 |
3.4.4 不同分子量的 PEG 作为模板剂的影响 | 第52-54页 |
3.4.5 乳化速度对粒子大小的影响 | 第54-55页 |
3.4.6 配比不同对粒径的影响 | 第55-56页 |
3.4.7 水玻璃浓度不同对粒径的影响 | 第56-57页 |
3.4.8 乳化时间对二氧化硅球的影响 | 第57-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-61页 |
第4章 溶胶-凝胶法制备单分散纳米二氧化硅 | 第61-78页 |
4.1 引言 | 第61-62页 |
4.2 实验药品与仪器 | 第62-63页 |
4.2.1 实验药品 | 第62页 |
4.2.2 实验仪器 | 第62-63页 |
4.3 实验部分 | 第63-64页 |
4.4 结果与讨论 | 第64-75页 |
4.4.1 酸浓度对凝胶化的影响 | 第64-65页 |
4.4.2 硅酸钠浓度对二氧化硅分散性的影响 | 第65-67页 |
4.4.3 水玻璃浓度对二氧化硅性能的影响 | 第67-69页 |
4.4.4 水热温度和时间对硅凝胶性能的影响 | 第69-70页 |
4.4.5 水热时间对二氧化硅分散度的影响 | 第70-72页 |
4.4.6 二氧化硅的红外分析 | 第72-73页 |
4.4.7 二氧化硅的 XRD 分析 | 第73页 |
4.4.8 干燥方法对二氧化硅性能的影响 | 第73-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
结论 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |