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前言
第1章 木质材料的研究及其在低碳经济中的作用
第2章 气凝胶的性质与气凝胶型木材的制备构想
第3章 轻质木材的相关特性
第4章 木材细胞壁的润胀及气凝胶A型木材的制备
第5章 气凝胶型木材的超临界干燥
第6章 气凝胶A型木材
第7章 木材/无机气凝胶复合材
第8章 木材/有机气凝胶复合材
第9章 基于木材化学结构制备纤维素气凝胶
第10章 气凝胶型木材环境学特性分析
《气凝胶型木材的形成与分析》可供木材科学与技术、木材功能性改良等领域的研究人员、工程技术人员和高等院校有关师生学习和参考。
干凝胶和气凝胶是一种物质。两者没有区别。干凝胶又称为气凝胶。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...
包装形式:卷状厚度:2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 10mm宽度:910mm、1500mm密度:180~220kg/m³适用温度:-200℃——+1000℃ (同型号相关)...
将胶体溶液加热或加入电解质,会使胶体溶液发生凝聚作用,凝聚作用的结果是分散在分散剂中的胶粒互相凝结为较大的颗粒从分散剂中析出,析出的物质叫做沉淀,为区别于晶体从溶液中析出,这种沉淀叫胶状沉淀。 生成胶...
水热-凝胶法ZrO_2气凝胶的制备与表征
以硝酸氧锆为锆源,尿素为凝胶促进剂,通过水热凝胶法结合超临界乙醇干燥,可成功制备出具有良好纳米三维网络结构的ZrO2气凝胶。采用透射电镜(TEM)、比表面积及孔隙度分析仪(BET),X射线衍射仪等测试手段对其结构进行了表征与测试。结果表明,ZrO2气凝胶主要由无定型和四方晶相组成,其比表面积为445 m2/g,孔径主要分布在5~7 nm和30~40 nm两处。
气凝胶玻璃的K-SC模型与动态传热模型对比分析
建立了气凝胶玻璃的光学模型及动态传热模型,将该模型计算值与传统的K-SC模型计算值,以及实测值进行对比分析。结果表明:动态传热模型的太阳辐射得热量和各层玻璃温度的模拟值均与实测值吻合度较高,实验验证了该模型的准确性。而K-SC模型的太阳辐射得热量模拟值与实测值之间白天的平均相对误差为34.9%,高估了通过气凝胶玻璃的太阳辐射得热,而且K-SC模型无法计算得到各层玻璃的温度,这既对K-SC模型模拟值与实测值的对比有影响,也不利于分析气凝胶玻璃的传热特性。此外,应用两种模型对气凝胶玻璃在各气候区典型城市各朝向上的累计室内得热量进行了模拟分析,结果表明:K-SC模型的计算值偏大,这会导致在用K-SC模型来评价气凝胶玻璃的节能潜力时:供暖期预估的采暖能耗偏低,高估了气凝胶玻璃的节能潜力;空调期预估的空调能耗偏高,低估了气凝胶玻璃的节能潜力,这将不利于气凝胶玻璃的推广和应用。
记者近日从中科大获悉,该校俞书宏教授课题组最近提出一种催化热解的方法来改变木质纳米纤维素的热解过程,首次以廉价的木材为原材料制备了高质量的超细碳纳米纤维气凝胶材料,可以直接用于组装无需粘结剂的超级电容器,并可应用于水体净化、电催化剂载体和电池电极材料等领域。
纤维素材料广泛存在于自然界植物中,由于来源广泛、低成本以及对环境的友好,木质纤维素材料是一种理想的制备碳纳米纤维气凝胶的前驱物。但是,因为木质纤维素纳米纤维极小的尺寸,使其在热解制备碳纤维过程中剧烈收缩无法保持纤维的形态,此前尚没有使用木材为原材料成功制备碳纳米纤维气凝胶的先例。
俞书宏教授课题组提出一种催化热解的方法,通过使用对甲苯磺酸催化木质纳米纤维素在热解前期迅速脱水,并改变其热解过程和中间产物,使得纳米纤维素在热解后具有较高碳产率的同时,还能保持很好的三维网状结构。该催化热解转化方法可将廉价丰富的自然界中前驱物材料转化为高附加值的碳纳米纤维材料,对于发展可再生材料的绿色化学领域具有指引意义。
该成果发表在最新一期《德国应用化学》杂志上。由该方法制备的超细碳纳米纤维平均直径仅为6纳米,具有很高的电导率和比表面积。因其独特的三维网状结构特点和优异的导电性能以及高的比表面积,该课题组研制的由木材制备的碳纳米纤维气凝胶,可以直接用于组装无需粘结剂的超级电容器,并且在纯碳超级电容器材料中表现出优异的电容性能。
《新型木材:无机纳米复合材》内容简介:纳米技术及其在木材科学中的应用是近期木材科学界所关注的高新技术之一,与此相关的木材无机质复合材成为木材功能改良研究领域中活跃的主题。《新型木材:无机纳米复合材》在总结近年来有关纳米复合材料和木材-无机质复合材方面的最新研究成果的基础上,首次将气凝胶概念引入到木材无机质复合材的制备研究中,重点论述超临界干燥技术结合溶胶-凝胶法制备新型木材-sio2气凝胶复合材。从制备工艺学原理、sio2气凝胶在木材中的分布与界面状态、性能评价以及木材与sio2气凝胶复合机理等方面进行了系统的研究。 2100433B
木材/无机质复合材成为木材功能改良研究领域中活跃的主题之一,与此相关的纳米技术及其在木材科学中的应用是近期木材科学界所关注的高新技术。本书在总结近年来有关纳米复合材料和木材-无机质复合材方面的最新研究成果的基础上,首次将气凝胶概念引入到木材/无机质复合材的制备研究中,重点论述超临界干燥技术结合溶胶-凝胶法制备木材/SiO2气凝胶复合材。全书从制备工艺学原理、SiO2气凝胶在木材中的分布与界面状态、性能评价以及木材与SiO2气凝胶复合的机理等方面进行了系统的研究。