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  • 简介:采用HCl与NH2·H2O分步催化制各了SiO2胶体,在同一终点pH值下可得到不同的粒度,用静电自组装法制各了PDDA/SiO2有机/无机多层复合光学增透薄膜。用TEM测试了薄膜的微观结构,用721分光光度计监测了薄膜的透射,研究了薄膜光学性能薄膜层数及波长的变化。

  • 标签: SIO2 溶胶 静电自组装 增透膜
  • 简介:摘要:通过总结近二十年的文献,了解SiO2增透膜的作用机理以及在现实生活中的应用方向,本文通过对SiO2增透膜的发展热点、合成方法和制备工艺以及在相关领域的发展做了进一步总结,发现SiO2增透膜薄膜技术已经非常成熟,其影响薄膜稳定性的因素已做了相应探讨。因此未来在其他领域与新材料的结合奠定了坚实的基础。

  • 标签: SiO2增透膜溶胶-凝胶法光学性能薄膜技术高透过率
  • 简介:SiO2凝胶及纤维复合SiO2凝胶材料因轻质、高效、导热系数低等优点在保温隔热领域备受关注,应用前景广阔。其隔热性能、力学性能与微观结构、化学组成密切相关。本文对现阶段常见的微观结构、隔热性能、力学性能的表征方法做了介绍,常见的有密度、疏水角、晶态结构、微观形貌、比表面积及孔径分布、导热系数、化学组成、热稳定性、抗弯抗压等。综述了以上各种表征方法存在的优缺点及表征参数变化说明的问题。各种表征方法得到的表征参数之间存在紧密联系,需要从多角度理解和分析。

  • 标签: 气凝胶 表征 方法
  • 简介:以正硅酸乙酯为前驱体,乙醇为溶剂,盐酸为催化剂,采用溶胶-凝胶法制备了用于压敏漆基质薄膜材料的SiO2溶胶。不同的成膜助剂对SiO2溶胶的涂膜性能影响较大,其中以异丙醇作为添加剂的溶胶涂膜性能最好。吸收光谱测试结果表明SiO2溶胶不吸收激发光,同时发射光谱研究结果表明SiO2溶胶发光波长为415nm左右,不影响压敏漆探针分子的发光。

  • 标签: 压敏漆 溶胶-凝胶法 SIO2溶胶 吸收光谱 发射光谱
  • 简介:摘要:二氧化硅(SiO2)气凝胶玻璃具有保温隔热、降音降噪的效果,在建筑玻璃等领域的应用潜力广。但是SiO2凝胶易裂、透明度低限制了建筑领域的推广,如何改善SiO2凝胶玻璃的透明度和提高力学性能是关注的热点。因此,本文主要叙述了SiO2凝胶玻璃的制备和研究进展,结尾对SiO2凝胶玻璃未来应用前景做系统探讨。

  • 标签: SiO2气凝胶玻璃 透明度 力学性能
  • 简介:采用三甲基氯硅烷(TMCS)对硅溶胶制备的湿SiO2凝胶进行表面疏水改性处理,研究了TMCS与孔洞中水的摩尔比对气凝胶的疏水改性作用与性能,用红外光谱检测了疏水性改性的SiO2凝胶,发现气凝胶表面的-OH被-OR基团取代,以此构建SiO2凝胶的疏水性改性机理及模型,试验结果表明,TMCS与孔洞中水的摩尔比控制在0.35左右时可获得不开裂、完好的、具有憎水性特征的二氧化硅气凝胶

  • 标签: 疏水 SIO2气凝胶 表面修饰 溶胶-凝胶
  • 简介:针对SiO2凝胶高温结构变化规律及其对隔热性能的影响,主要利用扫描电镜、BET氮吸附仪、红外光谱仪对不同温度热处理后的SiO2凝胶结构和组分进行测试和分析。结果表明,当热处理温度为400~900℃时,气凝胶中小孔隙坍塌,而大孔隙增多,其骨架结构未被破坏,固相热导率仍能维持较低值;当热处理温度为1000~1100℃时,气凝胶中二次堆积颗粒逐渐增大且相互融合,固相热导率将显著增大;当热处理温度达到1200℃时,气凝胶骨架结构遭到明显破坏,其隔热性能将会失效。

  • 标签: 气凝胶 隔热材料 高温结构变化 隔热性能 烧结
  • 简介:利用溶胶-凝胶,将磷钨酸(Keggin型)负载于SiO2上,制备出负载型催化剂PW(12)/SiO2,并采用XRD、N2吸附-脱附、FT-IR、TG-DTA等技术对催化剂进行了表征。将其用于催化合成尼泊金丁酯,并对工艺条件进行了优化,实验表明:催化剂具有较大的孔径、孔容及比表面积,且负载后PW(12)的Keggin型结构不变。当醇酸摩尔比为3∶1,PW(12)负载量为30%,催化剂用量为4%,反应温度为130℃,反应时间为3h,酯收率可达85.6%。催化剂重复使用5次,催化性能稳定。

  • 标签: 溶胶-凝胶法 磷钨酸 SIO2 负载型催化剂 尼泊金丁酯
  • 简介:摘要:能源、资源与环境问题是影响人类经济可持续发展和社会和谐的重要因素,化石能源的巨大消耗使得在全球范围内出现能源危机。建设节约型社会,减少热损失、能源浪费和提高热能利用率是整体发展趋势。气凝胶独特的三维纳米孔洞结构赋予其极低的导热系数,被认为是一种“超级绝热材料”广泛应用于航空航天、城市热力管网、石油化工管道、工业窑炉等领域。但气凝胶脆弱的纳米多孔结构导致其自身的强度极低,易碎,难以直接应用于隔热防护领域。因此,本文针对气凝胶材料的增强进行了多角度、深层次的分析与研究,希望可以推动气凝胶材料性能的提升,发挥气凝胶材料在能源节约方面的优势,为国民经济作出贡献。

  • 标签: 气凝胶复合材料 力学强度 性能 能源
  • 简介:Theeffectofλ/2SiO2overcoatonthelaserdamagecharacteristicsofHfO2/SiO2high-reflector(HR)coatingsisinvestigatedwith1-on-1andN-on-1laserdamagetestmethods.Thelaserdamagesurfaceof1-on-1isanalyzedbyastepanalyzer.ThesurfacemorphologiesshowthatlaserdamagemakesthecoatingdamagedareaprotrudentandroughforHRcoatingwithoutλ/2silicaovercoat,butconcaveandsmoothforHRcoatingwithλ/2silicaovercoat.Theresultof10-on-1multi-pulseirradiationonthesamepointofthecoatingshowsthatthereisanenergydensitystageonthedamagecurve.Ifthelaserenergydensityiswithintherangeofthestage,HfO2/SiO2HRcoatingswithλ/2silicaovercoatwillnotbedamagedmorethan2timesformulti-shots,andthesurfacedamagesareveryslightsothatthereisnoimpactonthecoatingperformance.Anotherinterestingresultisthattheenergydensitystageextendsfromthedamagethresholdtothepointofabout3timesofthreshold,whichissimilartotheeffectofthelaserconditiononcoating.

  • 标签: 激光损伤 高能激光装置 光学涂层 高反射涂层 二氧化硅 HFO2/SIO2
  • 简介:在经过NaOH-HCl预处理的镍钛合金基体上,采用溶胶-凝胶法制备纳米多孔TiO2薄膜;当涂覆一层致密内膜和一层多孔外膜时,可得到无裂纹的薄膜(试样TC1+1)。X射线衍射表明,TiO2薄膜由锐钛矿组成,在热处理的基体中还检测到少量的Ni4Ti3相。X射线光电子谱分析表明,试样TC1+1的TiO2薄膜完全覆盖了镍钛合金基体。试样TC1+1的表面亲水,接触角约为20°,紫外光照处理15min后接触角降低到(9.2±3.2)°。在0.9%NaCl溶液中的动电位极化实验表明,试样TC1+1的耐蚀性高于抛光的镍钛合金试样的。

  • 标签: 镍钛合金二氧化钛溶胶-凝胶法亲水性耐蚀性
  • 简介:将纳米SiO2以0.5%、1.0%、2.0%和4.0%等量取代水泥,研究了纳米SiO2对水泥胶砂性能的影响。试验结果表明,掺加纳米SiO2使水泥标准稠度用水量急剧增加;水泥的初凝和终凝时间略有缩短;对水泥安定性无不良影响;水泥胶砂的7d和14d抗折强度较对照组有所提高,但对28d抗折强度贡献不大;水泥胶砂的7d、14d和28d抗压强度较对照组有所提高。从经济的角度考虑,纳米SiO2的最佳掺量为2%。

  • 标签: 纳米SIO2 水泥胶砂 标准稠度用水量 凝结时间 强度中
  • 简介:【摘要】本研究主要是针对纤维增强SiO2凝胶进行研究,使用石英灯红外进行辐射加热,之后把样品热面放到650℃环境中进行4h的保温,并分析了重复使用之后对材料性能的影响。试验表明,不断增加重复使用的次数,会使得纤维增强SiO2凝胶的隔热效果大大降低。在观察样品组成、显微结构和孔结构并对比后发现,在不断冷热重复应用中,SiO2凝胶纳米颗粒随着烧结增大,同时总体积和表面积下降,这也是影响其隔热性能的原因。

  • 标签: 重复使用 纤维增强 SiO2气凝胶材料 隔热性能
  • 简介:TheapproachofutilizingcombustionsynthesistomakefineparticlesofSiO2,Al2O3andTiO2isaquitemoderntechnology.Throughthechemicalreactioninpost-flameregion,fineSiO2particlescanbeformedwithhighpurityonplatesurface.Therefore,thecombustionsynthesisofSiO2powdersisanimportantareaforfurtherresearchanddevelopment,especiallyfortheapplicationofSiO2inthesemiconductorindustry.Thisinvestigationproposesanexperimentalapproach(i.e.,agas-phasecombustionsynthesis)usingtwodifferentkindsoforganiccompounds,Hexamethyldisilazane(HMDSA)andHexamethyldisioxane(HMDSO),asthesiliconprecursors.ApremixedgasburnerischosenwithC3H8asfuel,airasoxidantandpartoftheairwasusedasthecarryinggastoentrainHMDSA/HMDSOvaporintothecombustiblemixture.ObservationsshowthattheC3H8/airflamechangedcolorfromapale-blueflametolightyellowandthenorangewhendifferentamountsofprecursorswereintroduced.Throughthechemicalreactioninthepost-flameregion,fineSiO2particleswereformedinthegasphaseandthenquenchedandcollectedonanaluminumflatplate.TheobjectiveofthispaperistostudytheeffectsofHMDSOandHMDSAconcentrationsandflametemperaturesonthesynthesisofSiO2particles.

  • 标签: SIO2 燃烧合成 铝板 HMDSA HMDSO
  • 简介:【摘要】 气凝胶是一种由纳米高聚物分子构成的新型多孔网格结构材料。常见的二氧化硅 (SiO 2 ) 气凝胶的密度为 0.003 ~ 0.15g/cm 3 , 90% 以上纳米级孔隙,尺寸小于 50nm ,其在热学、声学和光学等方面展现出优越的特性。在热学方面,常温下的 SiO 2凝胶的多孔网格结构对固态和气体热传导能起到有效抑制作用,具有高效的隔热性能和极低的热导率, SiO2凝胶还能在 950℃ 高温下保持良好的多孔网络结构。因此, SiO 2凝胶是目前公认的最优秀的轻质保温超级隔热材料,在建筑节能、航空航天、医学、化工、冶金等领域具有广阔和极具潜力的应用前景。

  • 标签: SiO 2 气凝胶 保温隔热材料 建筑节能技术 应用
  • 简介:采用溶胶-凝胶工艺制备了MgO薄膜.X射线衍射谱显示,随热处理温度升高,薄膜结晶质量提高;原子力显微镜观测也得到相同的结果,且随热处理温度升高,薄膜表面粗糙度增加.

  • 标签: 溶胶-凝胶 MgO薄膜 结构 形貌
  • 简介:溶胶凝胶法制备了ZnO—SnO2交替薄膜,具有工艺设备简单、后处理温度低、对衬底要求比较宽、易于定量掺杂等特点,通过X光电子能谱、紫外-可见吸收光谱和扫描电子显微镜对样品的组成及形貌等进行了分析与表征,测量发现,随着温度的升高薄膜的电阻变小,导电性变好?

  • 标签: 溶胶-凝胶 二氧化锡-氧化锌 透明导电膜 电流-电压关系
  • 简介:以γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(硅烷偶联剂KH570)为改性剂,对纳米SiO2进行表面改性,并利用紫外可见分光光度计测定其在油中的稳定性,用四球试验和止推圈试验考察改性后纳米SiO2的抗磨减磨性能,结果表明,用KH570改性后的纳米SiO2在20#润滑油中有很好的分散稳定性,将其添加到润滑油中进行摩擦磨损实验,证明,摩擦系数最多可降低约45%,磨损量明显减少,并出现负磨损现象。其作为润滑油添加剂能有效提高油品的抗磨减磨性能

  • 标签: 纳米二氧化硅 表面改性 抗磨减磨
  • 简介:将竹纤维加入到环氧树脂中以形成增强环氧复合材料,研究了竹纤维竹粉和纳米二氧化硅(SiO2)对环氧树脂的力学性能和耐溶剂浸蚀性能的影响。竹纤维含量为15%时,竹纤维/环氧树脂的冲击强度比纯环氧树脂提高50%。纳米SiO2能同时增强和增韧竹纤维/环氧树脂,并提高其耐溶剂浸蚀性能,纳米SiO2含量为4%时,纳米SiO2/竹纤维/环氧树脂三元复合材料的冲击和拉伸强度分别比未添加纳米SiO2的竹纤维/环氧树脂提高40%和30%。当纳米SiO2/竹纤维/环氧树脂的质量比为4/15/85时,三元复合材料的综合性能较好。

  • 标签: 环氧树脂 竹纤维 纳米二氧化硅 增强塑料 复合材料