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1.
以水玻璃(Na2O·SiO2)为硅源,以磷酸作为催化剂,经超临界二氧化碳干燥后得到了低密度(29.5 kg/m3)、 高比表面积(912 m2/g)、低导热系数[0.018 W/(m·K)]的二氧化硅气凝胶。通过测试水洗后溶液的电导率,系统分析了水的用量、水洗温度、水洗时间等因素对制备二氧化硅的水洗工艺除去钠离子的效率的影响。结果表明:使用5倍体积的水在40 ℃下水洗湿凝胶,经4次水洗之后能够去除91%以上的无机盐离子,缩短了水洗时间的同时避免了大量的水的使用。  相似文献   
2.
二氧化硅气凝胶以其独特的纳米孔结构展现出优异的性能,并在很多领域得到较好的应用。选择不同的硅源既有成本因素,又有性能要求,总的原则是优化气凝胶的结构和性能,拓展其应用领域。单一硅源主要有水玻璃和各种硅醇盐。复合硅源则可以引入疏水性和功能性基团,从而使二氧化硅气凝胶的结构性能得到改善,制备工艺过程更为优化。对二氧化硅气凝胶硅源选择的研究现状和前景做了系统探讨。  相似文献   
3.
以聚磷酸铵/膨胀石墨(APP/EG)为阻燃剂,制备了高阻燃的聚异氰酸酯-聚氨酯(PIR-PU)泡沫材料。采用极限氧指数(LOI)测试、红外光谱分析(IR)、热重分析(TGA)等方法对所制备PIR-PU泡沫材料的燃烧及热降解行为进行了研究。结果表明:APP与EG存在着良好的协同阻燃作用,APP/EG的添加可有效提高PIR-PU泡沫材料的LOI值,其中当APP/EG用量为25份、其配比为3/7时,PIR-PU泡沫材料具有最佳阻燃性能,材料的LOI值可达35.4%。APP与EG的复配使用,使PIR-PU泡沫材料的炭层较单独使用APP或EG时更为致密,有效提高了材料的热分解温度,降低了热降解速率,进而改善了材料的阻燃性能。  相似文献   
4.
选取Cat-401、TMR-2、PC-46、PC-3963、PC-41、K-15共6种聚氨酯三聚催化剂,制备聚异氰酯-聚氨酯(PIR-PU)结构的硬质聚氨酯泡沫塑料。然后采用傅立叶红外光谱法(FT-IR)和极限氧指数(LOI)法,分别从微观上和宏观上表征了所选6种三聚催化剂催化能力的强弱。结果表明,所选6种三聚催化剂的催化能力顺序为K-15TMR-2Cat-401PC-46PC-3963PC-41。  相似文献   
5.
C/C复合材料高温氧化性限制了其在高温领域的更广泛应用。结合国内外近年关于C/C复合材料高温抗氧化性的研究报道。简要介绍了C/C复合材料氧化机理,从内部保护和外部涂层两个角度总结了今年来抗氧化性能的研究结果,并提出了对C/C复合材料高温抗氧化性研究方向的一些看法。  相似文献   
6.
贵州省黄磷渣特点及其资源化利用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
1黄磷渣的特点黄磷炉渣是电炉法生产黄磷时排出的废渣,每产1t黄磷排渣9t。贵州省是重要的黄磷生产基地,产量仅次于云南省,位居全国第二。磷渣是在1400~1600℃高温下形成熔融状态,再经水淬急冷而得的产物,其玻璃体含量高达80%~90%,含有一定量的假硅灰石-αCaO·SiO2,β-2CaO·SiO2,5CaO·3Al2O3,硅钙石(3CaO·2SiO2),枪晶石(3CaO·2SiO2·CaF2)等矿物,还有残留的P2O5。磷渣中含有40~50%的CaO,25~42%的SiO2,其次是Al2O32.5~5%,Fe2O30.2~2.5%,MgO0.5~3%,一般P2O5含量为1~4%;F含量在2.5%左右[1]。随着黄磷生产的发展,排放的黄磷…  相似文献   
7.
以正硅酸乙酯为硅源,采用酸碱二步溶胶–凝胶法,分别选用不同品质的正硅酸乙酯、玻璃纤维毡、乙醇、纯水等原材料制备SiO_2气凝胶复合材料,研究不同品质的原材料对SiO_2气凝胶复合材料性能的影响,结果表明,玻璃纤维毡的最佳密度范围为130~140 kg/m~3,硅酸乙酯-40和95%的乙醇等品质稍差的原材料也能制备出合格的气凝胶产品,其中制备出的SiO_2气凝胶复合绝热毡样品中导热系数最低,为0.0167 W/(m·K)。  相似文献   
8.
矿渣微晶玻璃的研究现状及其发展趋势   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文详细地介绍了各种矿渣微晶玻璃的研究现状,指出了今后的发展趋势。  相似文献   
9.
评述了制备二氧化钛薄膜的液相法、气相法和电化学法3大类方法的优缺点,以及3大类方法所包含的溶胶-凝胶、微乳液、磁控溅射、物理气相沉积、化学气相沉积、阳极氧化和微弧氧化等方法制备二氧化钛薄膜的工艺步骤、特点及研究进展.文章最后指出,液相法由于自身存在的优点,仍将是今后二氧化钛薄膜制备和研究的重点;而光催化性能更好的掺杂二氧化钛,其研究重点是探讨掺杂方式、制备方法和优化配比等.  相似文献   
10.
自蔓延高温合成(SHS)涂层技术作为一种新的材料表面处理技术已受到国内外专家学者的广泛关注。本文介绍了目前研究较为广泛的自蔓延高温合成涂层工艺,概述了该技术的研究动向。  相似文献   
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