二氧化硅气凝胶制备及应用

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2.隔音性由于硅气凝胶的低声速特性,它还是一种理想 的声学延迟或高温隔音材料。
3.非线性光学性质硅气凝胶的纳米网络内形成量子点
结构有发光效应
4. 过滤与催化性质材料孔洞大小分布均匀,气孔率
高,是一种高效气体过滤材料
5. 折射率可调性硅气凝胶的折射率接近l,而且对红
外和可见光的湮灭系数之比达100以上,能有效地透过
干燥方法
2. 1 超临界干燥工艺 2.2 常压干燥工艺 2.3 压力介于常压和超临界 压力之间的干燥 2.4 冷冻干燥法(freeze drying)
3 常压干燥工艺
基本原理:是首先用一种或多种低表面张力的溶剂替 换湿凝胶中的孔隙溶液并通过改性使凝胶表面疏水 化,防止在干燥过程中发生过度收缩变形和结构破 坏。
2 SiO2气凝胶制备方法
1)溶胶凝胶法 2)有机金属化合物的热裂解法 3)溶剂沉淀法 4)化学气相沉积法
溶胶凝胶法
溶胶-凝胶法就是用含高 化学活性组分的化合物作 前驱体,在液相下将这些 原料均匀混合,并进行水 解、缩合化学反应,在溶 液中形成稳定的透明溶胶 体系,溶胶经陈化胶粒间 缓慢聚合,形成三维空间 网络结构的凝胶,凝胶网 络间充满了失去流动性的 溶剂,形成凝胶。凝胶经 过干燥、烧结固化制备出 分子乃至纳米亚结构的材 料。
常压工艺流程
常压工艺流程
常压工艺的优缺点
二氧化硅气凝胶的应用
二氧化硅气凝胶具有超低的密度(0.003~0.29/cm3)、 超高的气孔率(80%~99.8%)和超细的结构(微观网络骨 架与孔隙一般都进入纳米范畴,比表面积可达800m2/g 以上),由此带来一系列热、光、电、声、吸附方面的优 异性能,在保温隔热、光导、介电、声阻隔音、吸附、 催化等领域有着广阔的应用前景。目前已经广泛应用于 航天、石油化工、冶炼、市政供暖等领域。
4.1 热学特性与应用
4.2声学特性与应用 4.3 在催化剂及催化载体方面的应用 4.4 在其他方面的应用
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原料:无水乙醇EtOH、去离子水、盐酸、氨水、正硅 酸乙酯TEOS、辛基三乙氧基硅烷、三甲基一氯硅烷、 六甲基二硅氧烷、正己烷。
分类2. 3. 1 网络增强法 2. 3. 2 多步溶剂交换-表面改性法 2. 3. 3 一步溶剂交换-表面改性法 2. 3. 4 共前驱体改性法 2. 3. 5 二次表面改性法
二氧化硅气凝胶制备及应用
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目录
1 什么是气凝胶--二氧化硅气凝胶; 2 各种制备方法的优缺点; 3“常压干燥法”的原理、工艺及原料; 4 “常压干燥法”的优缺点; 5 二氧化硅气凝胶的应用情况
1 气凝胶
气凝胶,英文aerogel,又称为干凝胶。当凝胶脱去 大部分溶剂,使凝胶中液体含量比固体含量少得多, 或凝胶的空间网状结构中充满的介质是气体,外表 呈固体状,这即为干凝胶,也称为气凝胶。如明胶、 阿拉伯胶、硅胶、毛发、指甲等。气凝胶也具凝胶 的性质,即具膨胀作用、触变作用、离浆作用。 气凝胶是一种固体物质形态,气凝胶的种类很多, 有硅系,碳系,硫系,金属氧化物系,金属系等等。 任何物质的gel只要可以经干燥后除去内部溶剂后, 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。
二氧化硅气凝胶
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。
如下左图是sio2气凝胶的结构图;右图是气 凝胶的成品图
气凝胶的性质
SiO2气凝胶具有独特的介孔结构和性能,应用领 域广泛。。
1.隔热性 SiO2气凝胶材料具有极低的导热系数,可达到
低于静态空气的热导系数
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