MF气凝胶的制备与结构表征研究的中期报告.docx
快乐****蜜蜂
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
MF气凝胶的制备与结构表征研究的中期报告.docx
MF气凝胶的制备与结构表征研究的中期报告中期报告一、研究目标本次研究旨在制备MF气凝胶,并对其结构进行表征,以探究其物理性质。二、研究方法1.制备MF气凝胶采用有机溶胶-凝胶法,即先将金属有机化合物溶于有机溶剂中,再加入水和催化剂,并在温和的条件下使其凝胶化,在超临界CO2条件下脱去有机物,形成气凝胶。2.结构表征使用扫描电镜(SEM)、BET等方法对MF气凝胶的形貌和孔结构进行表征。三、初步结果1.MF气凝胶制备成功,形貌观察可见其形成了球形颗粒状气凝胶。2.BET测试结果显示MF气凝胶具有高比表面积和
有机—无机杂化硅气凝胶的制备和表征的中期报告.docx
有机—无机杂化硅气凝胶的制备和表征的中期报告中期报告:引言:无机硅气凝胶由于其各种优异的化学物理性质在工业、环保、医学等领域中具有广泛的应用。但是,硅气凝胶在应用过程中存在某些局限性,如机械性能、介电常数等方面的不足。为了解决这些问题,研究人员提出了将有机物质引入硅气凝胶的制备中,制备出了有机-无机杂化硅气凝胶,杂化材料的性能比单一的硅气凝胶更为优异。本文主要阐述有机-无机杂化硅气凝胶的制备和表征。制备:有机-无机杂化硅气凝胶制备方法首先是将硅源(如TEOS)与溶剂(如乙醇)混合,随着制备的进程,加入有机
硅气凝胶的制备、表征及其性能研究的综述报告.docx
硅气凝胶的制备、表征及其性能研究的综述报告硅气凝胶是一种具有特殊孔隙结构和高比表面积的多孔材料。它具有一定的化学稳定性及机械性能,因此被广泛应用于吸附、分离、催化、填充、保温等领域。针对硅气凝胶的制备、表征及其性能的研究已经成为当前材料科学领域的研究热点。硅气凝胶的制备方法主要包括溶胶-凝胶法、超临界干燥法、微乳液法等。其中,溶胶-凝胶法是最为常用的方法之一。该方法通过水解聚合硅酸酯(例如TEOS)制备凝胶,并采用适当的热处理过程制备成为气凝胶。在制备过程中,pH值、水/硅摩尔比、催化剂种类和用量等因素均
耐高温气凝胶的制备及其结构性能研究的中期报告.docx
耐高温气凝胶的制备及其结构性能研究的中期报告一、研究背景随着社会的不断发展,人们对于高性能材料的需求越来越高。其中,耐高温材料在航空、航天、核工业、能源等领域的应用日益广泛。气凝胶是一种高性能材料,具有轻质、孔隙度高、表面积大、热稳定性好等优良性能,因此受到了广泛的研究和应用。目前,已经发现的气凝胶种类较多,例如二氧化硅气凝胶、氧化铝气凝胶等。二、研究目的本研究旨在制备一种耐高温气凝胶,并研究其结构性能。具体目标如下:1.通过合成试验确定制备耐高温气凝胶的最佳方案;2.检测耐高温气凝胶的物理性质和化学性质
PNIPA纳米复合水凝胶的制备与表征的中期报告.docx
PNIPA纳米复合水凝胶的制备与表征的中期报告制备过程:1.合成PNIPA纳米粒子。首先,将N-异丙基丙烯酰胺(NIPA)、过硫酸铵(APS)和甲基丙烯酸(MAA)加入去离子水中,并在氮气保护下搅拌混合,制备成NIPA/APS/MAA混合液;然后,将氯化铵(AmCl)加入混合液中,溶解后添加N,N-亚甲基双丙烯酰胺(MBAA)交联剂并进行两次冷冻-解冻循环反应;最后,通过旋转蒸发法得到PNIPA纳米粒子。2.制备PNIPA纳米复合水凝胶。首先,将PNIPA纳米粒子和聚丙烯酸钠(PAA)加入去离子水中,并在