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公开(公告)号:CN102992333B
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201310000374.9
申请日:2013-01-04
Applicant: 同济大学
IPC: C01B33/158
Abstract: 本发明属于纳米多孔材料制备技术领域,具体涉及一种二氧化硅气凝胶的低成本制备方法。即以廉价的水溶胶为前驱体,去离子水为溶剂,添加酸性催化剂,并在其中添加表面活性剂,通过溶胶-凝胶工艺,制备出不需要进行任何表面修饰和溶剂替换的二氧化硅气凝胶,该气凝胶具有良好的保温隔热性能和机械性能,其热导率可降至较低水平,弹性模量可达6MPa以上,同传统的纤维复合气凝胶机械强度相当。这种方法工艺简单,可操作性强,适合于工厂规模化生产和应用。
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公开(公告)号:CN103204666A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310139919.4
申请日:2013-04-22
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种水性条件下低成本制备气凝胶或气凝胶纤维复合材料的方法。制备方法为:(1)二氧化硅溶胶添加表面活性剂的配制;(2)无机耐火纤维毡或纤维预制件与水体系下添加表面活性剂硅溶胶复合体的制备;(3)常压老化干燥处理。这种制备气凝胶材料的方法工艺简单,可操作性强,无需有机溶剂替换和表面修饰剂的修饰,且无需超临界设备干燥,制备成本低廉。本方法制备的气凝胶及其纤维复合材料具有优良的机械性能,弹性模量可达8MPa,而且具有良好的保温隔热性能。其中纤维复合材料的制备可以使具有一定收缩的纯气凝胶恢复原样,形成完整的块体,更有利于大规模的应用。使用本发明制备的气凝胶及其纤维复合材料性能优良,成本低廉,具有良好的工业化生产应用前景。
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公开(公告)号:CN104291781A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410510404.5
申请日:2014-09-29
Applicant: 同济大学
IPC: C04B30/00
CPC classification number: C04B30/00
Abstract: 本发明涉及一种耐高温、成型性好的硅铝复合气凝胶材料的制备方法。其具体步骤如下:首先,在60℃以上的水域加热器上制备纯氧化铝溶胶,待其澄清后,降温搅拌直至恢复室温,然后在其中加入硅前驱体和催化剂等其它溶剂,搅拌数分钟后静置。所得湿凝胶经过部分水解的铝醇盐溶液的老化修饰和替换,最后采用高温超流体修饰及干燥工艺获得块体气凝胶。经过1200℃高温处理,可得到线性收缩小于8%的硅铝复合气凝胶。这种复合材料的制备,将进一步促进耐高温气凝胶材料在航空航天、军事、民用等领域的广泛应用。
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公开(公告)号:CN104291773A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410510564.X
申请日:2014-09-29
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种低密度超高温稳定的抗强烈辐射块体材料的制备方法。具体步骤为:将琼脂溶于70℃以上的去离子水中,再将表面亲水的遮光剂粉体材料放入该溶液中搅拌混合均匀,后加入氧化硅水溶胶,然后倒入模具待降温后浇筑成型,进而进行冷冻干燥。450℃热处理除去琼脂后即得到密度低达0.18Kg/m3的耐高温低导热系数块体干凝胶。此外,利用此方法还可以解决粉体材料在基体材料中分散性能差的问题,制备出纤维复合块体材料。
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公开(公告)号:CN103496707A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310463901.X
申请日:2013-10-09
Applicant: 同济大学
IPC: C01B33/16
Abstract: 本发明属于纯水体系下制备纳米多孔材料领域,具体涉及一种纯水体系下硅气凝胶的低成本制备方法。即在一定量的去离子水中加入硅溶胶,在搅拌的同时加入十六烷基三甲基溴化胺(CTAB)或脂肪酸钠,并添加催化剂等其他物质,通过溶胶-凝胶工艺,制备出兼具微米和纳米尺度结构特点的硅气凝胶。该制备方法不仅大大缩短气凝胶制备时间,而且避免了繁琐的溶剂替换和表面修饰过程。整个过程操作简单,技术技巧下降,这必将推动气凝胶在保温隔热领域的大规模应用,实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN103342537A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310276044.2
申请日:2013-07-03
Applicant: 同济大学
IPC: C04B30/00
Abstract: 本发明涉及一种耐高温氧化铝气凝胶材料的制备方法。该技术采用原位生成水法制备氧化铝溶胶,通过老化、溶剂替换,并采用首创的超临界修饰工艺,即在超临界干燥过程中创新性地引入修饰液,获得机械强度高,易于加工的块体气凝胶。再经过1000℃高温预处理,和六甲基二硅胺烷气相修饰,可制备出经1200℃高温处理后线性收缩仅5%、比表面积高达280m2/g的氧化铝气凝胶。这种合成方法将极大地促进氧化铝气凝胶在高温催化、催化剂载体、高温保温隔热等高温领域的应用。
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