气凝胶2

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二氧化硅气凝胶凝胶过程影响因素

二氧化硅气凝胶凝胶过程影响因素

二氧化硅气凝胶凝胶过程影响因素二氧化硅气凝胶是一种具有高比表面积和多孔性的材料,具有广泛的应用前景,如催化剂载体、吸附剂、隔热材料等。

凝胶过程是指将液态前驱体通过凝胶化反应形成气凝胶的过程。

凝胶过程的影响因素主要包括前驱体浓度、酸碱度、温度和凝胶化剂等。

前驱体浓度是影响二氧化硅气凝胶凝胶过程的重要因素之一。

较高的前驱体浓度可以使凝胶化反应更为迅速,形成更为致密的凝胶结构。

然而,过高的浓度可能导致凝胶中存在较多的微观缺陷,从而影响气凝胶的物理性质。

因此,选择适宜的前驱体浓度对于制备高质量的二氧化硅气凝胶至关重要。

酸碱度是影响二氧化硅气凝胶凝胶过程的另一个重要因素。

在凝胶化反应中,酸碱度的调节可以影响前驱体的水解缩聚速率,从而调控凝胶的形成速度和结构特征。

一般来说,较高的酸度有利于加快水解缩聚反应速率,但过高的酸度可能导致凝胶形成过程过快而难以控制。

因此,合理选择适宜的酸碱度对于获得理想的二氧化硅气凝胶具有重要意义。

温度也是影响二氧化硅气凝胶凝胶过程的关键因素之一。

较高的温度可以促进水解缩聚反应的进行,从而加快凝胶化速度。

然而,过高的温度可能导致凝胶中的晶粒长大,降低凝胶的比表面积和孔隙度。

因此,在凝胶化过程中,合理控制温度是制备高性能二氧化硅气凝胶的重要策略之一。

凝胶化剂的选择也会对二氧化硅气凝胶的凝胶过程产生显著影响。

常用的凝胶化剂主要包括硝酸、氯化铵、氯化铵和氯化钠等。

不同的凝胶化剂会引发不同的凝胶化反应途径和速率,从而影响凝胶的形成过程和结构特征。

因此,在制备二氧化硅气凝胶时,合理选择适宜的凝胶化剂是实现理想凝胶化效果的关键。

前驱体浓度、酸碱度、温度和凝胶化剂是影响二氧化硅气凝胶凝胶过程的重要因素。

合理调控这些因素可以实现凝胶化反应的控制和优化,从而获得高质量的二氧化硅气凝胶材料。

未来,随着对凝胶过程的深入研究和技术的不断发展,相信二氧化硅气凝胶材料将在更多领域展现出广阔的应用前景。

二氧化硅气凝胶 降低热辐射

二氧化硅气凝胶 降低热辐射

二氧化硅气凝胶降低热辐射
二氧化硅气凝胶是一种轻质多孔材料,具有出色的隔热性能,因此常用于降低热辐射、隔热和绝热应用中。

以下是有关二氧化硅气凝胶如何降低热辐射的方式:
1.低热导率:二氧化硅气凝胶具有非常低的热导率,这意味着它
不容易传导热量。

当它用于隔热应用时,可以有效地减少热量
的传递,从而减少了热辐射的传播。

2.高表面积:二氧化硅气凝胶具有高度多孔的结构,因此具有大
量的表面积。

这使得它能够吸收和分散热量,从而减少热辐射
的效应。

3.透明性:二氧化硅气凝胶可以制成透明或半透明的材料,因此
可以在透明材料中使用,如窗户、太阳能面板或温室。

它可以
降低来自太阳辐射的热量传递,同时仍然允许可见光透过。

4.绝热材料:二氧化硅气凝胶通常用作绝热材料,用于隔离高温
和低温环境。

在这种应用中,它能够有效地减少热辐射传播,
使内部温度更加稳定。

总之,二氧化硅气凝胶通过其低热导率、高表面积和透明性等特性,可以有效地降低热辐射的传播,使其成为在隔热、绝热和热辐射控制领域中的有用材料。

这在建筑、太阳能应用、热处理工业和太空科学等领域中都有广泛的应用。

二氧化硅气凝胶的制备方法

二氧化硅气凝胶的制备方法

二氧化硅气凝胶的制备方法
二氧化硅气凝胶的制备方法有以下几种常见的方法:
1. 塔织法:通过将硅溶胶从塔织纺丝孔中比较自由地分离出来,然后经烟气热解制备。

2. 凝胶法:通过将硅溶胶溶液脱水,使得其产生凝胶,然后再进行干燥制备。

3. 片状硅溶胶制备法:先制备片状硅溶胶,然后在高温下干燥脱水得到气凝胶。

4. 前驱体定向聚合制备法:将单体添加到硅溶胶溶液中,随后发生定向聚合,最终制备气凝胶。

5. 微乳液制备法:通过调整表面活性剂和硅溶胶之间的相互作用,能够形成稳定的微乳液,然后通过水解和聚合反应制备气凝胶。

以上是几种常见的制备方法,不同的方法具体操作步骤和参数可能会有所不同。

气凝胶的15个吉尼斯记录

气凝胶的15个吉尼斯记录

气凝胶的15个吉尼斯记录气凝胶是一种具有特殊性质的材料,以下是关于气凝胶的15个吉尼斯世界纪录:1. 最轻的气凝胶,目前,最轻的气凝胶是由美国加州大学欧文分校的科学家制造的,其密度仅为0.16毫克/立方厘米。

2. 最大的气凝胶,截至目前,最大的气凝胶是由中国科学院合肥物质科学研究院制造的,其体积达到了3800立方厘米。

3. 最高吸附能力的气凝胶,德国科学家研发出一种具有极高吸附能力的气凝胶,可以吸附并存储大量的气体、液体或溶解物质。

4. 最低导热系数的气凝胶,气凝胶具有极低的导热系数,可以有效地隔热。

目前,最低导热系数的气凝胶由美国斯坦福大学的科学家研发。

5. 最高比表面积的气凝胶,气凝胶具有非常高的比表面积,可以提供大量的表面反应活性。

最高比表面积的气凝胶是由美国劳伦斯伯克利国家实验室制造的。

6. 最长寿命的气凝胶,气凝胶可以长时间保持其结构和性质不变,因此可以用于长期储存和保护珍贵物品。

最长寿命的气凝胶是由英国剑桥大学的科学家研发的。

7. 最高吸声能力的气凝胶,气凝胶具有良好的吸声性能,可以有效地吸收噪音。

最高吸声能力的气凝胶由日本科学家研发。

8. 最高吸湿能力的气凝胶,气凝胶可以吸湿并保持其稳定的结构。

最高吸湿能力的气凝胶是由德国科学家制造的。

9. 最高抗压能力的气凝胶,气凝胶具有出色的抗压能力,可以承受巨大的压力。

最高抗压能力的气凝胶由美国科学家研发。

10. 最高抗张能力的气凝胶,气凝胶具有出色的抗张能力,可以承受拉力。

最高抗张能力的气凝胶是由中国科学家制造的。

11. 最高抗剪切能力的气凝胶,气凝胶具有出色的抗剪切能力,可以承受剪切力。

最高抗剪切能力的气凝胶由美国科学家研发。

12. 最高抗温度能力的气凝胶,气凝胶可以在高温环境下保持稳定。

最高抗温度能力的气凝胶是由德国科学家制造的。

13. 最高抗化学腐蚀能力的气凝胶,气凝胶可以抵抗化学腐蚀。

最高抗化学腐蚀能力的气凝胶由美国科学家研发。

14. 最高透明度的气凝胶,气凝胶可以具有高度透明度,可以用于光学应用。

二氧化硅气凝胶应用

二氧化硅气凝胶应用

二氧化硅气凝胶应用
二氧化硅气凝胶是一种具有广泛应用的材料。

它由极细小的二氧化硅颗粒组成,具有高度的孔隙度和表面积,能吸附水分、有机分子和其他物质。

因此,它被广泛用于以下领域:
1. 保温材料:二氧化硅气凝胶的低导热系数和优异的保温性能使其成为优良的保温材料。

它被广泛用于建筑、航空航天和汽车行业。

2. 吸附剂:二氧化硅气凝胶的高度孔隙度和表面积使其成为优秀的吸附剂。

它可以用于水处理、空气净化、药物分离和催化反应等领域。

3. 电子材料:二氧化硅气凝胶具有良好的绝缘性能和导电性能,被广泛应用于电子元件、电池和太阳能电池等领域。

4. 医疗用途:二氧化硅气凝胶具有优异的生物相容性和吸附能力,被用于制备医用吸附剂、人工器官和药物缓释系统等领域。

5. 石油化工:二氧化硅气凝胶可以用于分离和净化石油化工产品,也可以用于催化反应和储氢材料。

总之,二氧化硅气凝胶具有广泛的应用前景,是一种非常重要的材料。

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二氧化硅气凝胶隔热材料

二氧化硅气凝胶隔热材料

二氧化硅气凝胶隔热材料二氧化硅气凝胶隔热材料是一种具有优异隔热性能的材料,被广泛应用于建筑、航空航天、电子等领域。

本文将介绍二氧化硅气凝胶隔热材料的原理、特点、应用以及未来发展趋势。

一、原理二氧化硅气凝胶是一种由二氧化硅微粒组成的多孔材料,其孔隙结构可以降低热传导并阻止气体对流。

这是因为二氧化硅气凝胶的孔隙尺寸远小于空气分子的自由程,使得热传导主要通过固体相进行,从而实现了优异的隔热效果。

二、特点1. 低导热性:二氧化硅气凝胶具有极低的导热系数,通常在0.01-0.03 W/(m·K)之间,是传统隔热材料如岩棉、泡沫塑料的几十分之一。

2. 高孔隙率:二氧化硅气凝胶具有高达90%以上的孔隙率,孔隙结构细小均匀,孔径分布范围广,从纳米到亚微米级别,这使得其具有较大的内表面积和多孔结构优势。

3. 轻质化:由于其多孔结构,二氧化硅气凝胶的密度较低,通常在0.1-0.3 g/cm³之间,是传统隔热材料的几分之一,能够有效减轻建筑物自重负荷。

4. 耐火性:二氧化硅气凝胶具有优良的耐火性能,可以耐受高温达1200℃以上,不燃不熔,有效保护建筑物在火灾中的安全。

三、应用1. 建筑领域:二氧化硅气凝胶广泛应用于建筑保温隔热领域,可用于外墙保温、屋顶保温、地面保温等。

其优异的隔热性能可以有效提高建筑物的能效,减少能源消耗。

2. 航空航天领域:由于二氧化硅气凝胶具有轻质化和耐火性的特点,被广泛应用于航空航天领域,如火箭隔热材料、航天器热保护层等,保证了航天器在极端环境下的安全。

3. 电子领域:二氧化硅气凝胶的绝缘性能优异,可以应用于电子产品的隔热保护,如手机、电脑等电子设备中的隔热材料,确保电子元器件的稳定运行。

四、未来发展趋势1. 提高导热性能:目前,二氧化硅气凝胶的导热系数已经相对较低,但仍有进一步提高的空间。

未来的研究重点将放在提高材料的导热性能,以满足更高要求的隔热应用。

2. 开发新型材料:除了二氧化硅气凝胶,还有其他气凝胶材料,如氧化锆气凝胶、氧化铝气凝胶等,未来可以进一步研发和应用这些材料,以满足不同领域的需求。

气凝胶材料生产方案(二)

气凝胶材料生产方案(二)

气凝胶材料生产方案一、实施背景气凝胶是一种具有纳米多孔结构的固态材料,具有极高的比表面积和低热导率。

因其独特的性能,气凝胶在能源、环保、建筑等领域具有广泛的应用前景。

近年来,随着市场对高性能保温隔热材料的需求不断增加,气凝胶材料的市场需求也在持续增长。

然而,目前气凝胶材料的生产成本较高,限制了其在大规模应用中的推广。

因此,本方案旨在通过产业结构改革,优化气凝胶材料的生产工艺,降低成本,提高产量,从而满足市场需求。

二、工作原理1. 生产工艺气凝胶材料的生产工艺主要包括溶胶-凝胶法、模板法和化学气相沉积法等。

本方案采用溶胶-凝胶法,该方法具有原料来源广泛、制备工艺简单、成本低等优点。

溶胶-凝胶法制备气凝胶的基本原理是将原料溶液在适当的条件下水解、缩合,形成稳定的溶胶体系,然后通过陈化、干燥等步骤,使溶胶转变为凝胶,最后经过热处理得到气凝胶材料。

2. 原材料溶胶-凝胶法制备气凝胶的主要原料包括无机盐、金属醇盐、有机酸等。

本方案选用硅酸钠、甲醇和盐酸作为主要原料,这些原料来源广泛、价格低廉,有利于降低生产成本。

3. 原理的优势和局限溶胶-凝胶法的优势在于原料来源广泛、制备工艺简单、成本低等。

此外,通过调整原料配比和工艺参数,可以制备出不同性能的气凝胶材料。

然而,溶胶-凝胶法也存在一定的局限性,如制备周期较长、产品收缩率大等。

这些局限性需要在实施计划中进行优化和改进。

三、实施计划步骤1. 原材料的选择和采购根据气凝胶材料的生产工艺要求,选择合适的原材料并进行采购。

与供应商建立长期合作关系,确保原材料的稳定供应和质量。

2. 溶胶-凝胶法制备气凝胶(1)将硅酸钠、甲醇和盐酸按照一定比例混合,搅拌均匀;(2)将混合溶液在适当的温度下水解、缩合,形成稳定的溶胶体系;(3)将溶胶体系进行陈化处理,使溶胶粒子逐渐聚集长大,形成三维网络结构;(4)将陈化后的溶胶体系进行干燥处理,使溶剂蒸发,凝胶网络得以固化;(5)将干燥后的凝胶进行热处理,使有机成分分解,得到气凝胶材料。

二氧化硅气凝胶密度

二氧化硅气凝胶密度

二氧化硅气凝胶密度
二氧化硅气凝胶是一种非常轻的材料,密度通常在0.1 g/cm3到0.5 g/cm3之间。

这种材料被广泛用于隔热、干燥和过滤等应用领域,因为它非常轻,不易燃烧,并且具有良好的吸湿性能。

气凝胶的密度受到多种因素的影响。

其中最重要的因素是凝胶的成分和制备过程。

当制备过程中,pH值、温度、压力、水化浸润剂的用量等参数变化时,凝胶的密度也会相应发生变化。

此外,晶化过程也会导致密度变化,通常情况下,较小的晶体颗粒会导致较低的密度。

在生产过程中,为了控制凝胶的密度,可以采取以下一些措施:
1. 通过调整水化液和硅烷(或硅酸盐)的摩尔比例来控制成分
2. 控制反应可控模板的应用量和合适的温度、PH值等反应条件
3. 采取适当的升降温速率,使得凝胶的分散度和晶化避免产生孔隙
4. 通过纳米颗粒的掺入,可以调节凝胶的密度
在选择气凝胶材料时,需要根据具体应用场景来确定密度,以便获得最优的性能。

通常情况下,密度越低,隔热性能就越好,但是密度越低,强度和耐久性就越低。

因此,在一些需要承受外力或需要长期使用的应用中,需要选择密度相对高的材料。

总之,气凝胶的密度是一个重要的性能指标,它受制备过程和材料成分的影响。

在选择和应用气凝胶材料时,需要根据具体条件来确定合适的密度,以获得最优的性能。

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二氧化硅气凝胶
• 是一种轻质纳米多孔非晶态材料,具有高比表面 积,高气孔率,低密度,低折射率和热导率,在 力学,声学,光学显示独特性质。因此被广泛用 于多领域,被称为"改变世界的神奇材料" • 硅气凝胶作为一种结构可控的纳米多孔材料,其 表现密度明显依赖于标度尺寸,在一定尺度范围 内,其密度往往具有标度不变性,即密度随尺度 的增加而下降,而且具有自相似结构,改变气凝 胶的制备条件,可使其关联长度在两个量级的范 围内变化。
实验目的
• 1. 用表面后处理法制备疏水二氧化硅气凝 胶。 • 2. 对疏水二氧化硅气凝胶的性能进行检测 及分析。
实验试剂
• 正硅酸乙酯(TEOS),三甲基氯硅烷(TMCS), 六甲基二硅氧烷(HMDSO),乙醇,蒸馏水, 盐酸,氨水,丙烯酸酯白色外墙涂料,空 心微珠。
实验步骤
• 1. 凝胶的制备(溶胶—凝胶法) • 以正硅酸乙酯为原料,按n(正硅酸乙 酯):n(乙醇):n(水)=1:3:6配料,与500C水浴 中加热15 min, • 再滴加0.1mol/L盐酸调节PH3~4,水解反应 3小时 • 滴加0.1mol/L氨水调节PH7~8,数分钟后便 得到凝胶 • 加入等体积水和乙醇室温下陈化2d.
为什么SiO2气凝胶有隔热性能?
气凝胶的热辐射传导主要为发生在35um 区域内的红外热辐射,其在常温 下能够有效的阻挡红外热辐射,但随 着温度的升高,红外热辐射透过性增 强。为了进一步降低高温红外热辐射, 通常向气凝胶中加入遮光剂,如碳黑、 二氧化钛等,遮光剂的使用能够大大 降低高温下的红外热辐射。
瑞利散射指的是什么?
• 当日落或日出时,太阳几乎在我们视线的 正前方,此时太阳光在大气中要走相对很 长的路程,你所看到的直射光中的蓝光大 量都被散射了,只剩下红橙色的光,这就 是为什么日落时太阳附近呈现红色,而云 也因为反射太阳光而呈现红色,但天空仍 然是蓝色的,只能说是非常昏暗的蓝黑色。 如果是在月球上,因为没有大气层,天空 即使在白天也是黑的。
隔热
• 4. 隔热性能 测试 • 一密封长方 250W 体置于250W 的红外灯下 加热,灯与 板间距30cm, 每隔10min记 录温度
隔热性能
• 说明SiO2气凝胶隔热效果比空心微珠效果 更好 • 空心微珠是性能优越的隔热功能填料,在 隔热保温中广泛应用。
为什么SiO2气凝胶有隔热性能?
气凝胶主要性质
• 4. 吸湿的自然性质,凝胶摸起来干干的, 并表现出强大的吸水能力。为此长时间拿 着凝胶的人要穿着手套,以预防皮肤表面 出现干燥脆化的现象。 • 5. 因为瑞利散射的影响,凝胶里的微小树 突结构会过滤可见光光谱中波长较短小的 部份。而这就产生了它轻柔的颜色:在较 暗的环境散发柔柔的蓝光,在明亮的环境 散发微微的黄光。
实验结果及性能检测
• 1. 得到疏水 SiO2气凝胶的 TEM照片 • n(TMCS):n(T EOS)=0.1 • 可以看出样品 有连续的网络 结构,孔径在 5~10nm
XRD光谱
• 2. 得到疏水 SiO2气凝胶 的XRD光谱 • 可以看出只 有在2θ在 20~30间有 一个衍射峰, 说明是无定 形非晶态结 构
常压制备疏水气凝胶的关键
• 溶胶-凝胶法制的SiO2湿凝胶的网络结构中 充满了大量的醇溶液和水,在常压干燥时 液体从空隙中蒸发产生巨大的毛细管力, 从而使凝胶收缩开裂。因此在湿凝胶干燥 时保持凝胶结构不坍塌且凝胶体不收缩很 关键。
常压制备疏水气凝胶的关键
• 解决方法 • 1. 减少溶胶内部液体表面张力。用表面张 力小的溶剂(正已醇,丙酮)代替水和乙 醇;或加入一些油溶性的表面活性剂降低 凝胶内部液体的表面张力。 • 2. 使凝胶内部孔径分布均匀。孔径分布均 匀时网络内部应力均衡不易坍塌。在溶胶凝胶过程中添加化学干燥控制剂,使湿凝 胶网络孔径分布均匀。
气凝胶主要性质
• 1. 非常坚固耐用。它可以 承受相当于自身质量几千 倍的压力它优秀的负载能 力是源于其分子的组成: 大约尺寸为2到5纳米的球 形聚合粒子互相结合成一 个个小单元,进而组合成 树突状的微观立体结构。 这些小单元会形成分形链 状的三维结构,其间充塞 著大量的孔洞, • 一块重2.5公斤的砖头由一 块重2克的气凝胶支撑
为什么SiO2气凝胶有隔热性能?
气凝胶的孔隙率比普通绝热材料要大得多, 其95%以上都是由空气构成,决定了其将 具有与空气一样低的热导率。而且,气凝 胶中包含大量孔径小于70nm的孔,70nm 是空气中主要成分氮气和氧气的自由程, 因此意味着空气在气凝胶中将无法实现对 流,使得气态热导率进一步降低。气凝胶 中含量极少的固体骨架也是由纳米颗粒组 成,其接触面积非常小,使得气凝胶同样 具有极小的固态热导率。
疏水性
• 3. 气凝胶疏水处理前后水吸附变化
疏水性
• 由表1可见SiO2气凝胶疏水处理后对水吸附 量显著降低,且随疏水剂加入量的增加吸 水量逐渐减小。这是因为为改性的气凝胶 与水接触时,由于其骨架结构表面有大量 的硅羟基,使水能够侵润SiO2气凝胶骨架 并使之坍塌。而疏水后表面的硅羟基—OH 被硅烷基Si(CH3)3代替,水对该疏水基团不 浸润。
实验步骤
• 2. 以三甲基氯硅烷(TMCS)/六甲基二硅氧 烷(HMDSO)溶液改性凝胶 • 将陈化后的凝胶置于TMCS/HMDSO混合液 中,凝胶与HMDSO体积比1:4,TMCS与 TEOS物质量比x:1(x=0.05,0.1,0.5)与 室温下改性24h. • 再用无水乙醇充分洗涤凝胶,与600C常压 下干燥便得到疏水气凝胶
பைடு நூலகம் 气凝胶主要性质
• 2.易脆: 尽管气凝胶里有个胶字,但其物理 性质与胶体一点也不类似。被称为胶是由 于它的制造过程提取于凝胶。用指尖轻轻 在凝胶表面按压一下并不会留下痕迹;而 加上足够的力量会让它如玻璃般破碎散落 成块。这个便是易脆性。
气凝胶主要性质
• 3. 隔热性好:几乎能阻绝由 三种传热方式(热传导、热 对流、热辐射)带来的热量 转移。(不过金属凝胶在作 为绝缘体的用途时就不是那 么有效)。 • 一寸厚的气凝胶相当20至30 块普通玻璃的隔热功能。即 使把气凝胶放在玫瑰与火焰 之间,玫瑰也会丝毫无损。
瑞利散射指的是什么?
• 瑞利散射(Rayleigh scattering)由英国物 理学家瑞利的名字命 名。它是半径比光的 波长小很多的微粒对 入射光的散射。瑞利 散射光的强度和入射 光波长λ的4次方成反 比。
瑞利散射指的是什么?
• 瑞利散射可以解释天空为什么是蓝色的。 白天,太阳在我们的头顶,当日光经过大 气层时,与空气分子(其半径远小于可见光 的波长)发生瑞利散射,因为蓝光比红光波 长短,瑞利散射发生的比较激烈,被散射 的蓝光布满了整个天空,从而使天空呈现 蓝色,但是太阳本身及其附近呈现白色或 黄色,是因为此时你看到更多的是直射光 而不是散射光,所以日光的颜色(白色) 基本未改变——波长较长的红黄色光与蓝 绿色光(少量被散射了)的混合。
气凝胶之所以具有如此良好的绝热特性与它 的高孔隙率有关。热量的传导主要通过三 种途径来进行,气体传导,固体传导,辐 射传导。在这三种方式中,通过气体传导 的热量是很小的,因此大部分气体都具有 非常低的热导率。常用的绝热材料都是多 孔结构,其正是利用了空气占据了固体材 料的一部分体积,从而降低了材料整体的 热导率。
处aero是形容词,表示飞行的,gel显然是凝胶。字面意 思是可以飞行的凝胶。任何物质的gel只要可以经干燥出 去内部溶剂后,又可基本保持其形状不变,且产物高孔隙 率、低密度,则皆可以称之为气凝胶。
简介
• 已入选吉尼斯世界纪录。这 种新材料密度仅为3.55千克 每立方米,仅为空气密度的 2.75倍 • 拥有许多俗名与昵称,如: 冻结的烟雾(frozen smoke)、固态的烟雾 (solid smoke)、蓝烟 (blue smoke)而这些都源 自于它的透明性与物质中的 光线散射能力。
气凝胶简介及疏水二氧化硅气 凝胶的制备
目录
• • • • • • 1. 气凝胶简介 2. 主要性质 3. 二氧化硅气凝胶介绍 4. 疏水二氧化硅气凝胶的制备 5. 结果及性能检测 6. 问题
简介
• 气凝胶是一种固体物质形态,世界上密度最小的 固体,目前最轻的硅气凝胶仅有3mg/cm3,比空 气重三倍。它的制造是将气体取代液体在凝 胶中的位置而成。一般常见的气凝胶为硅气凝 胶,其最早由美国科学工作者Kistler在1931年制 得。 • 英文aerogel又称为干凝胶。aerogel是个组合词,此
实验原理
SiO2气凝胶分为疏水型气凝胶和亲水型气凝 胶。当气凝胶表面基团是—OR时为疏水型, 是—OH时为亲水型 亲水的气凝胶表面连有亲水基团(-OH), 使得二氧化硅气凝胶极易吸收水分,高温 下又失水从而使气凝胶结构崩塌。降低使 用价值。因此制备疏水气凝胶对其实际应 用有终于意义。
实验原理
• 本实验用表面后处理法制备,在经干燥得 到疏水二氧化硅气凝胶。 • 表面后处理法就是在湿凝胶形成后,以硅 烷化试剂对湿凝胶表面进行修饰,使硅烷 化试剂与凝胶表面发生羟基反应,制的疏 水SiO2气凝胶
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