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原子氧环境对硅凝胶材料的侵蚀效应研究

2024-05-23

原子氧环境对硅凝胶材料的侵蚀效应研究

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简述了DC93-500和GN511硅凝胶材料原子氧环境试验过程,分析和考察了DC93-500和GN511硅凝胶材料在原子氧环境作用下的侵蚀效应,探索了原子氧环境对硅凝胶材料的作用机理。结果表明:在原子氧环境作用下,DC93-500和GN511硅凝胶材料样品的可见光透射率明显下降;样品表面被氧化并出现龟裂裂纹和凸起的小岛;随着原子氧作用累积通量的进一步增加,样品表面会由于小岛被剥落而发生质损现象;相对于GN511而言,DC93-500硅凝胶材料在原子氧环境下的结构和性质较为稳定。

β-环糊精键合硅胶材料对钍的吸附 β-环糊精键合硅胶材料对钍的吸附 β-环糊精键合硅胶材料对钍的吸附
β-环糊精键合硅胶材料对钍的吸附

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利用氨基功能化硅胶为固相载体,以可双向反应的环氧氯丙烷为链接剂,将β-环糊精吸附材料接枝到硅胶表面,制备了性能稳定、耐酸碱性的β-环糊精键合硅胶固相吸附富集材料。通过金属离子螯合剂二苯甲酰甲烷辅助作用对钍离子进行快速吸附,材料可重复利用。x-射线光电子能谱仪(xps)对各实验材料进行了元素分析,确认了材料合成成功的可靠性,扫描电镜分析了材料的外部形貌,傅里叶红外对材料吸附钍离子前后进行了表征,紫外分光光度计对吸附后样品进行了浓度分析。酸性条件(ph=2~3)、室温下所制备材料对钍的吸附3h可达平衡,最大吸附容量可达7.8mg/g,吸附率达78%。以25mg/l的fe3+、al3+,20mg/l的ca2+、zn2+、fe2+、mg2+、cu2+为干扰离子,对th4+的吸附几乎不产生影响。

无机凝胶材料
无机凝胶材料

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无机凝胶材料

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有机-无机杂化介孔氧化硅凝胶材料的高效合成

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有机-无机杂化介孔氧化硅凝胶材料的高效合成 4.7

有机-无机杂化介孔氧化硅凝胶材料的高效合成 有机-无机杂化介孔氧化硅凝胶材料的高效合成 有机-无机杂化介孔氧化硅凝胶材料的高效合成

同时采用正硅酸乙酯(tetraethylorthosilicate,teos)和甲基含氢硅烷[poly(methylhydrogen)siloxane,pmhs]作为反应组分[保持质量比m(teos)/m(pmhs)=6],通过溶胶-凝胶合成路线制备有机-无机杂化的介孔氧化硅凝胶材料。借助固体硅核磁共振、扫描电子显微镜、高分辨透射电子显微镜、低温氮气吸附/脱附、热分析和fourier红外光谱等测试手段对杂化凝胶材料进行系统表征。分析结果表明:甲基化凝胶材料呈现"蠕虫状"孔道结构特征,孔径分布均匀,比表面积和孔体积分别为780m2/g和0.64cm3/g。

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气凝胶材料在节能建筑中的应用研究

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气凝胶材料在节能建筑中的应用研究 4.5

气凝胶材料在节能建筑中的应用研究

气凝胶材料密度小、导热系数低,是建筑物节能材料的理想选择,可广泛应用于气凝胶玻璃、保温毡(板)、保温砂浆和混凝土中,降低建筑物的能耗。

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热门文档 原子氧环境对硅凝胶材料的侵蚀效应研究

建筑材料(气硬性凝胶材料)

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建筑材料(气硬性凝胶材料) 4.7

建筑材料(气硬性凝胶材料)

建筑材料 (气硬性凝胶材料) 胶凝材料:用来把散粒、块状材料粘结为一个整体的材料 有机:沥青、树脂分类无机:石膏、石灰、 水玻璃→气硬性胶凝材料水泥→水硬性胶凝材料 第一节石膏 一、石膏的生产与品种 1.原料:天然二水石膏(caso4?2h2o)→即生石膏 2.生产工序:低温煅烧,磨细 caso4?2h2ocaso4?(1/2)h2o+(3/2)h2o↑ β型半水石膏(建筑石膏) 3.石膏品种: (1)107~170℃:建筑石膏(β型半水石膏) (2)0.13mpa,124℃:高强石膏(α型半水石膏) 二、石膏的凝结和硬化: 1.宏观现象: 石膏+适量的水可塑浆体迅速失去塑性(初凝)完全失去塑 性(终凝)硬化 2.微观机理: (1)溶解:半水石膏溶于水,很快达到饱合。 (2)水化:半水石膏与水反应、生成二水石膏胶体微粒并结晶 原半水石膏溶液由饱合→不饱合→半水

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建筑材料(气硬性凝胶材料) (2)

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建筑材料(气硬性凝胶材料) (2) 4.7

建筑材料(气硬性凝胶材料) (2)

建筑材料 (气硬性凝胶材料) 胶凝材料:用来把散粒、块状材料粘结为一个整体的材料 有机:沥青、树脂分类无机:石膏、石灰、 水玻璃→气硬性胶凝材料水泥→水硬性胶凝材料 第一节石膏 一、石膏的生产与品种 1.原料:天然二水石膏(caso4?2h2o)→即生石膏 2.生产工序:低温煅烧,磨细 caso4?2h2ocaso4?(1/2)h2o+(3/2)h2o↑ β型半水石膏(建筑石膏) 3.石膏品种: (1)107~170℃:建筑石膏(β型半水石膏) (2)0.13mpa,124℃:高强石膏(α型半水石膏) 二、石膏的凝结和硬化: 1.宏观现象: 石膏+适量的水可塑浆体迅速失去塑性(初凝)完全失去塑 性(终凝)硬化 2.微观机理: (1)溶解:半水石膏溶于水,很快达到饱合。 (2)水化:半水石膏与水反应、生成二水石膏胶体微粒并结晶 原半水石膏溶液由饱合→不饱合→半水

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液体硅橡胶材料的研究进展

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液体硅橡胶材料的研究进展 4.8

液体硅橡胶材料的研究进展 液体硅橡胶材料的研究进展 液体硅橡胶材料的研究进展

综述了液体硅橡胶材料的研究进展,重点介绍了通过添加功能填料、对填料进行细化及表面处理、向胶料中引入特殊的官能团,使传统液体硅橡胶具备了特殊性能,如传导性、耐油性、高透明性、绝缘性、阻燃性、粘接性,并提高了液体硅橡胶的机械强度。

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纳米材料对蜘蛛兰及其环境效应的影响研究

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纳米材料对蜘蛛兰及其环境效应的影响研究 4.3

纳米材料对蜘蛛兰及其环境效应的影响研究 纳米材料对蜘蛛兰及其环境效应的影响研究 纳米材料对蜘蛛兰及其环境效应的影响研究

试验探讨了二氧化钛纳米材料对城市绿化植物蜘蛛兰净化污染空气效应及植物抗逆生理指标的影响。结果表明:蜘蛛兰具备一定净化尾气污染的能力。二氧化钛纳米材料处理下能有效提高蜘蛛兰在改善环境空气质量评价指数,减少空气含菌量。同时,纳米材料处理减轻污染空气下的植物叶片细胞质膜透性,降低膜脂过氧化水平,增加叶绿素含量,从而提高植物叶片抗逆性。本文对纳米光触媒与植物触媒交互作用的机理进行了初步探讨。

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硅橡胶材料性能

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硅橡胶材料性能 4.7

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石膏粉是五大凝胶材料之一

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石膏粉是五大凝胶材料之一 4.8

石膏粉是五大凝胶材料之一

石膏粉是五大凝胶材料之一,在国民经济中占有重要的地位,石膏粉是将天然二水石膏矿石(生石 膏)或工业副产石膏(脱硫石膏、磷石膏等)经过一定温度加热煅烧并磨细,使二水石膏脱水分解,得到的以 β半水石膏为主要成分的产品,即为建筑石膏(通为熟石膏)。 科技经潜心研究,在20多年研发制粉设备经验的基础上,针对石膏的诸多特点,开发出了一套高产高效石 膏粉生产技术工艺,该技术为干法生产,实现自磨自选,通过变频高效选粉机,可直接将石膏磨细至符合 《建筑石膏》gb/t9776—2008标准,无需再经过外部筛分或分选。同时由于采用内部循环风,可快速将 符合成品的石膏粉吹选出,完全避免过粉磨现象,大大提高了产量和生产效率;由于采用了先进的除尘器, 系统达到国家环保要求。 将大尺寸的石膏矿石破碎成小于30mm的小块颗粒,输送至磨机进行粉磨,经选粉机将粉磨后达 到产品所需细度的石膏生

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组织工程用水凝胶材料

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组织工程用水凝胶材料 4.6

组织工程用水凝胶材料 组织工程用水凝胶材料 组织工程用水凝胶材料

综述了目前用于组织工程支架材料的水凝胶,包括胶原和明胶、透明质酸盐、海藻酸盐、琼脂糖和壳聚糖等天然水凝胶,聚丙烯酸及其衍生物、聚氧化乙烯及其衍生共聚物、聚乙烯醇、聚磷腈和合成多肽等合成水凝胶,并介绍了可注射性组织工程水凝胶。

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气凝胶材料在节能建筑中的应用

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气凝胶材料在节能建筑中的应用 4.5

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水泥土的环境侵蚀效应与破裂过程分析

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水泥土的环境侵蚀效应与破裂过程分析 3

水泥土的环境侵蚀效应与破裂过程分析

水泥土的环境侵蚀效应与破裂过程分析——采用试验的方法研究了水泥土在各种环境因素(水、不同化学溶液、不同浓度以及不同ph值等)影响下的力学特性,并对一定水泥掺量的水泥土试件的侵蚀特征及无侧限抗压强度试验进行了实时观测和记录,得到了水泥土试件的侵蚀...

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建筑用氧化硅气凝胶的研究进展

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建筑用氧化硅气凝胶的研究进展 4.7

建筑用氧化硅气凝胶的研究进展

sio_2气凝胶是一种新型的以分散介质为气体的凝胶材料,是由胶体粒子或高聚物分子相互聚结在一起,从而构成一种结构可控制的轻质纳米多孔材料。由于sio_2气凝胶具有的纳米结构的多孔性和网络状,使其在宏观上表现出了纳米材料特有的界面效应和小尺寸效应,因此sio_2气凝胶在力学、声学、热学、光学等方面的特性都显著优于其他普通材料,是一种被广泛应用的轻质纳米多孔材料。

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最新文档 原子氧环境对硅凝胶材料的侵蚀效应研究

二氧化硅气凝胶保温材料

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二氧化硅气凝胶保温材料 4.5

二氧化硅气凝胶保温材料

气凝胶 作为世界上最轻的固体,气凝胶已经正式被列入吉尼斯世界纪录。气凝胶99% 的组成成分是气体,这使得气凝胶呈云雾状,学术界称之为“固态的烟”;通常 情况下其密度仅为3mg/cm3(每毫升3克),是玻璃的千分之一。其隔热性能优越 常温下的热导率在0.011-0.016w/mk之间;纯的气凝胶很容易碎,但改进物理强 度后,气凝胶具备很好的物理性能同时最高可耐受1600℃的高温。目前在溶胶- 凝胶制备气凝胶工艺中,随着制作工艺的革新,制作成本降低,大大提高了气凝 胶工业化应用的可能性。 英德埃力生气凝胶特性: 孔隙率:95-98%孔径:20-70nm比表面积:500-650m2/g 密度:12.5-18kg/m3孔容:3.5ml/g导热系数:0.01-0.02w/m·k 突出特点: ·孔隙率极高(95-98%) ·密度极低 ·比表面积大

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二氧化硅气凝胶保温材料

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二氧化硅气凝胶保温材料 4.8

二氧化硅气凝胶保温材料

气凝胶 作为世界上最轻的固体,气凝胶已经正式被列入吉尼斯世界纪录。气凝胶99%的组成成分 是气体,这使得气凝胶呈云雾状,学术界称之为“固态的烟”;通常情况下其密度仅为3mg/cm3 (每毫升3克),是玻璃的千分之一。其隔热性能优越常温下的热导率在0.011-0.016w/mk之 间;纯的气凝胶很容易碎,但改进物理强度后,气凝胶具备很好的物理性能同时最高可耐受 1600℃的高温。目前在溶胶-凝胶制备气凝胶工艺中,随着制作工艺的革新,制作成本降低, 大大提高了气凝胶工业化应用的可能性。 英德埃力生气凝胶特性: 孔隙率:95-98%孔径:20-70nm比表面积:500-650m2/g 密度:12.5-18kg/m3孔容:3.5ml/g导热系数:0.01-0.02w/m·k 突出特点: ·孔隙率极高(95-98%) ·密度极低 ·比表面

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浅析气凝胶材料在建筑节能领域的应用与发展

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浅析气凝胶材料在建筑节能领域的应用与发展 4.4

浅析气凝胶材料在建筑节能领域的应用与发展

近年来,市场上所用的模塑(石墨)聚苯乙烯泡沫塑料、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、酚醛泡沫塑料等有机类保温材料导热系数较低,但燃烧性能达不到a级要求,燃烧时易释放大量有害物质,消防隐患很大。虽然所用的岩棉、泡沫玻璃、泡沫混凝土等无机类保温材料燃烧性能达到a级,但密度又偏大,导热系数偏高,这都导致两类建筑保温材料在实际应用中的局限性。气凝胶材料,被称为“最轻的固体材料”,是一种无机材料,具有a级不燃的特性,同时其导热系数较低,因而成为国际关注的新型隔热材料,又被称为“超级隔热保温材料”。本文通过探析低成本制备的气凝胶材料在建筑外墙保温系统的应用,实现高效节能与防火兼备,提升建筑节能水平,推进建材行业循环、绿色、低碳发展。

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阻燃硅橡胶材料的制备与性能初探

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阻燃硅橡胶材料的制备与性能初探 4.5

阻燃硅橡胶材料的制备与性能初探 阻燃硅橡胶材料的制备与性能初探 阻燃硅橡胶材料的制备与性能初探

分别探讨了氢氧化铝(ath)/氧化铁、氧化铜、稀土氧化物(reo)用量对硅橡胶(mmq)阻燃及力学性能的影响,结果表明:当5.0g硅橡胶中加入6.0g氢氧化铝与1.50g氧化铁时,硅橡胶的阻燃性能较好,但力学性能一般;当硅橡胶中加入5.0g氢氧化铝与1.25g氧化铁时,再分别加入少量的氧化铜或稀土氧化物可有效改善硅橡胶的阻燃及力学性能,其最佳用量分别为0.25g或0.075g。

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气凝胶材料及其在建筑节能领域的应用与探讨

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气凝胶材料及其在建筑节能领域的应用与探讨 4.4

气凝胶材料及其在建筑节能领域的应用与探讨

气凝胶材料在建筑节能领域的应用,特别是在我国建筑节能领域的应用还属新鲜事物。介绍了气凝胶材料及其国内外研究进展,介绍了西方国家中气凝胶在建筑节能领域已有的几种应用形式,阐述了气凝胶在墙体保温中的应用思路。

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纳米多孔硅气凝胶材料研究进展

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纳米多孔硅气凝胶材料研究进展 4.6

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硅气凝胶是一种具有特殊三维可控网络结构、较大比表面积和较高孔隙率的纳米多孔材料,因此在诸多领域表现出独特的性质和很好的应用价值。本文综述了其研究现状、常用合成方法以及其应用领域,并对其发展趋势进行了展望。

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二氧化硅气凝胶材料的研究进展

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二氧化硅气凝胶材料的研究进展 4.4

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二氧化硅气凝胶是一种结构可控的新型轻质纳米多孔性非晶固态材料,被称作"蓝烟"、"固体烟",是目前已知的最轻的固体材料,具有低密度、高孔隙率、高比表面积、低热导率、低光折射率等特点,在力学、声学、热学、光学等诸多方面显示出独特性质,被称为"改变世界的神奇材料"。介绍二氧化硅气凝胶材料的发展历史、制备方法、性质和应用前景。

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环境湿度对硅橡胶材料憎水迁移性的影响

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环境湿度对硅橡胶材料憎水迁移性的影响 4.3

环境湿度对硅橡胶材料憎水迁移性的影响 环境湿度对硅橡胶材料憎水迁移性的影响 环境湿度对硅橡胶材料憎水迁移性的影响

硅橡胶表面憎水性和其特有的憎水迁移特性,是硅橡胶复合绝缘子具有优异耐污闪能力的根本原因。环境湿度对硅橡胶材料的憎水迁移特性有较大影响,进而对复合绝缘子的污闪特性产生很大的影响,为此针对该问题开展了深入研究。利用饱和盐溶液法精确地控制小环境内的相对湿度,并采用静态接触角法测量污层表面的憎水性随迁移时间的变化过程。研究结果表明,在高湿环境下硅橡胶的憎水迁移特性显著变弱;对于iec标准推荐的2种人工污秽,高岭土的吸湿能力强于硅藻土,环境湿度对表面惰性物质为高岭土时的憎水迁移特性影响较大;污秽中的可溶物质的吸湿性能也对硅橡胶材料的憎水迁移特性有很大影响,污秽中含有糖分和nacl等盐类,会使硅橡胶的憎水迁移特性明显变差。

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复合凝胶材料吸附染料研究

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复合凝胶材料吸附染料研究 4.6

复合凝胶材料吸附染料研究 复合凝胶材料吸附染料研究 复合凝胶材料吸附染料研究

复合凝胶材料由聚合物水凝胶与无机材料复合而成,可用于印染废水的处理.综述了近年来复合凝胶材料的制备方法、制备材料及其在染料吸附方面的应用.复合凝胶可由自由基聚合、物理交联、自组装等方法制备.常用的无机材料包括膨润土、蒙脱土、凹凸棒土、锂藻土等粘土,以及氧化石墨烯、碳纳米管等.

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低碱度水泥基凝胶材料研究现状

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低碱度水泥基凝胶材料研究现状 4.4

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植物生长型生态混凝土是一种能够适应植物生长,对调节生态平衡,美化环境景观,实现人类与自然的协调具有积极作用的混凝土材料,已在国内外的住宅区、道路、停车场和水利工程的河流护坡上进行了工程运用。植生型混凝土的核心技术之一是研制低碱度水泥基胶凝材料。文章介绍了低碱度水泥基胶凝材料实现途径及制备技术方法,供相关工程参考。

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侯颖

职位:市政专业施工员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

原子氧环境对硅凝胶材料的侵蚀效应研究文辑: 是侯颖根据数聚超市为大家精心整理的相关原子氧环境对硅凝胶材料的侵蚀效应研究资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 原子氧环境对硅凝胶材料的侵蚀效应研究
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