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柔性氧化硅气凝胶隔热材料制备任务书

 2020-06-23 08:06  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

作为一种纳米多孔材料,气凝胶具有连续3维纳米多孔网络结构,赋予其低密度、高比表面积、大孔隙率等特性,其独特的网络结构可以有效限制热量传输,是一种理想的高性能隔热保温材料,其室温热导率可低至0.018w/(m#8729;k)以下,大大优于传统隔热材料,可用于蒸汽管道保温、窑炉保温、建筑节能、高速飞行器和特种服装等。

气凝胶种类众多,目前研究最多最成熟的是sio2气凝胶,但传统的sio2气凝胶强度低、脆性大、疏水性能差,极大地限制了其应用。

本论文旨在制备出柔性氧化硅气凝胶隔热复合材料,以满足特低温保温领域的应用需求。

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2. 参考文献

[1] K. Kanamori, M. Aizawa, K. Nakanishi, et al. Elastic organic#8211;inorganic hybrid aerogels and xerogels[J]. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2008, 48(1-2): 172-181. [2] D.Y. Nadargi, S.S. Latthe, H. Hirashima, et al. Studies on rheological properties of methyltriethoxysilane (MTES) based flexible superhydrophobic silica aerogels [J]. Microporous and Mesoporous Materials, 2009, 117(3): 617-626. [3] Z. Wang, Z. Dai, J. Wu, et al. Vacuum-dried Robust Bridged Silsesquioxane Aerogels [J]. Advanced Materials, 2013, 25(32): 4494-4497. [4] A.V. Rao, S.D. Bhagat, H. Hirashima, et al. Synthesis of flexible silica aerogels using methyltrimethoxysilane (MTMS) precursor [J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2006, 300(1): 279-285. [5] M. Schwan, L. Ratke. Flexibilisation of resorcinol-formaldehyde aerogels [J]. Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1(43): 13462-13468. [6] K. Kanamori, M. Aizawa, K. Nakanishi, et al. New transparent methylsilsesquioxane aerogels and xerogels with improved mechanical properties [J]. Advanced Materials, 2007, 19(12): 1589-1593. [7] A. Fidalgo, J.P.S. Farinha, J.M.G. Martinho, et al. Flexible hybrid aerogels prepared under subcritical conditions [J]. Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1(39): 12044-12052. [8] M. Schwan, B.Milow, L. Ratke. Novel superflexible resorcinol#8211;formaldehyde aerogels and combining of them with aramid honeycombs[J]. MRS Communications, 2014, 4(04): 177-181. [9] 梁玉莹, 吴会军, 黄仁达,等. SiO2气凝胶复合材料的隔热和力学性能优化[J]. 硅酸盐通报, 2017, 36(5):1693-1699. [10] 陈宇卓, 欧忠文, 刘朝辉,等. 隔热材料SiO2气凝胶改性研究进展[J]. 化工新型材料, 2017(8):38-40. [11] 丁逸栋, 刘朝辉, 王飞,等. SiO2气凝胶绝热涂层隔热与耐高温性能研究[J]. 表面技术, 2017, 46(4):197-204. [12] 丁逸栋, 刘朝辉, 王飞,等. SiO2气凝胶复合型隔热涂层的制备及性能研究[J]. 表面技术, 2017, 46(5):99-105. [13] 梁玉莹, 吴会军, 游秀华,等. 纤维改善SiO2气凝胶的力学和隔热性能研究进展[J]. 硅酸盐通报, 2017, 36(4):1216-1222. [14] 郭思彤, 吴会军, 杨丽修,等. 制备参数对SiO2气凝胶结构与性能影响的研究进展[J]. 材料导报, 2017, 31(7):38-44. [15]关蕴奇, 姜勇刚, 冯军宗,等. 无机纤维增强SiO2气凝胶隔热复合材料的研究进展[J]. 材料导报, 2017(s1):429-434. [16]郑盼, 朱锡, 李永清,等. 纳米SIO2气凝胶毡与高强聚乙烯复合抗弹结构隔热性能研究[J]. 舰船科学技术, 2017, 39(5):41-45. [17] 王伟. 常压制备块体 SiO2 气凝胶隔热复合材料的工艺及其性能[D]. 哈尔滨工业大学, 2010. [18] 倪星元, 程银兵, 马建华, 等. SiO2气凝胶柔性保温隔热薄膜[J]. 功能材料, 2003, 34(6): 725-727. [19] 祖国庆, 沈军, 倪星元, 等. 常压干燥制备高弹性气凝胶[J]. 功能材料, 2011, 42(1): 151-154. [20] 杨海龙, 孔祥明, 曹恩祥, 等. 聚合物改性SiO2 气凝胶的常压干燥制备及表征[J]. 复合材料学报, 2012 (2): 1-9. [21] 杨杰, 李树奎, 王富耻. 气凝胶复合材料抗弹性能的研究[J]. 北京理工大学学报, 2011, 31(7): 867-871.

3. 毕业设计(论文)进程安排

起讫日期 设计(论文)各阶段工作内容 备 注 2017.12.20~2018.1.12 查阅中外文资料,翻译外文资料 参加讨论 2018.2.22~2018.3.6 撰写开题报告 参加开题答辩 2018.3.7~2018.3.16 制定研究方案,熟悉仪器 参加讨论 2018.3.17~2018.4.28 前期的实验研究,结果分析 参加讨论 2018.4.29~2018.5.5 撰写中期报告 参加中期检查答辩 2018.5.6~2018.5.19 后期的实验研究,结果分析,补充计算 参加讨论 2018.5.20~2018.6.13 整理数据,撰写论文,准备答辩 参加毕业论文答辩

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