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1.
用于冲击波延时的密度梯度气凝胶飞片靶的制备及表征 总被引:1,自引:1,他引:0
本文介绍了一种用于激光状态方程实验冲击波延时的密度梯度气凝胶飞片靶的制备及表征方法。以间苯二酚和甲醛为原料,去离子水为溶剂,碳酸钠为催化剂,在溶胶-凝胶工艺的基础上采用逐层凝胶和微模具成型工艺,经过脱模、乙醇替换和真空干燥,制备了4层密度梯度渐变间苯二酚-甲醛(RF)有机气凝胶飞片靶,并使用傅里叶红外光谱仪、扫描电子显微镜、X射线相衬成像仪和比表面积及孔隙分析仪对飞片靶的成分、形貌、密度、层间界面耦合情况及微观结构进行表征。实现了总体厚度约120μm、单层厚度一致、各层均匀性良好且密度变化范围约400~1200mg/cm3的4层密度梯度RF气凝胶飞片靶的制备和表征。 相似文献
2.
采用溶胶-凝胶法,通过表面修饰等工艺,在常压条件下制备出高气孔率的疏水性 SiO2气凝胶。表面修饰能够调节气凝胶内部纳米多孔结构和增大比表面积。表面修饰采用三甲基氯硅烷,其 Si-CH3基团能取代原有气凝胶表面的 O-H 基团,使其具有疏水特性。用扫描电镜,红外光谱以及孔径分布仪对其结构和表面基团进行了表征,对其吸附特性进行了测试。结果表明,SiO2 气凝胶具有纳米多孔结构,且有较好的疏水特性,其吸附性能较活性炭纤维和活性炭颗粒高 3~4 倍,再吸附容量基本不变,是一种极好的高吸附材料,具有广阔应用前景。 相似文献
3.
纤维掺杂疏水SiO2气凝胶的制备与表征 总被引:2,自引:0,他引:2
采用溶胶-凝胶方法成功制备了陶瓷纤维掺杂的疏水SiO2气凝胶.陶瓷纤维在SiO2气凝胶中起骨架支撑的作用来提高气凝胶的机械性能.SiO2气凝胶的机械强度从没有掺杂纤维的1.6×104Pa提高到掺杂10%纤维的9.6X 104Pa,且掺杂10%纤维的SiO2气凝胶常温常压的热导率仅为0.029 W/(m·K).掺杂SiO2气凝胶的疏水性通过表面修饰也得到了极大的提高. 相似文献
4.
溶胶-凝胶法制备环保型彩色玻璃 总被引:2,自引:0,他引:2
通过溶胶-凝胶法制备了掺杂有生物染色剂的SiO2彩色溶胶,利用提拉法在普通玻璃上镀膜,制得了均匀透明,颜色鲜亮,可回收利用的彩色玻璃.彩色玻璃在可见光部分的透射率可通过改变薄膜的厚度或溶胶中染料的浓度而进行调控.运用光谱分析法研究了彩色玻璃的耐磨损、耐刮擦、耐腐蚀和抗紫外线等实际耐用性能. 相似文献
5.
Al/PI/SiO2多层隔热膜制备与性能研究 总被引:4,自引:1,他引:3
系统研究了Al/PI/SiO2有机硅涂料多层隔热结构(MLI)组成的隔热系统。分别研究了铝膜、作为支撑物的耐热聚酰亚胺塑料和低热导填充物三种材料,采用金属铝膜可以有效的阻挡高温红外热辐射,而气凝胶和有机硅树脂复合的隔热涂料是热导率很低的材料,对接触热传导具有很大的热阻。这种多层结构是一种性能优异的高温隔热体。最后用热模拟试验测试了这种膜系的隔热性能。 相似文献
6.
7.
8.
9.
溶胶——凝胶TiO2制备透明激光全息薄膜的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
溶胶-凝胶是制备新材料的一种很有用的方法。采用溶胶-凝胶方法在普通透明塑料基底上制备具有纳米结构的TiO2薄膜,用激光微雕模版将全息图案复合在该薄膜上制成透明激光全息薄膜。选择酸性催化TiO2溶胶,在烘道里以100℃左右的温度完成溶胶-凝胶,并注意控制其它相关的条件使至获得厚度的1-2um,折射率n=1.8的高反射低吸收的介质薄膜。对制得的溶胶-凝膜介质薄膜在模压机上施以2-4kg/cm^2的压力和100℃的温度,复制出由激光刻制的光删条纹。当有较大角度的入射光进入薄膜时,在不影响透明的同时整个薄膜展现完整的全息图象。 相似文献
10.
本文研究了温度、气氛及外加剂Li_2O对烧结ZnO瓷的影响,应用缺陷化学原理与烧结机理讨论了这些影响。用Ⅹ射线衍射测定各个试样的晶格常数,其值表明微量的Li_2O完全固溶于ZnO中。测定了ZnO瓷的密度与相应的电阻率,测定值表明ZnO瓷的电阻率随其密度增大而升高。讨论了烧结高密度ZnO瓷的工艺因素。 相似文献