含多孔气凝胶的复合吸附过滤材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1861250A

    公开(公告)日:2006-11-15

    申请号:CN200510025791.4

    申请日:2005-05-12

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及含多孔气凝胶的复合吸附过滤材料及其制备方法领域。本发明所述的含气凝胶的复合吸附过滤材料由以正硅酸乙酯为硅源制备的SiO2气凝胶和纤维或织物组成。其制备方法如下:将正硅酸乙酯、乙醇、水和HF按体积比为:1∶3~15∶0.5~1.0∶0.02~0.1混合后搅拌0.5~5小时,静止存放1~10小时得到SiO2湿凝胶,再将SiO2湿凝胶和纤维或织物于三甲基氯硅烷与正己烷混合溶液中浸泡修饰18~30小时,取出后在100~200℃进行热处理即可。本发明采用常压干燥方法在制备多孔气凝胶的同时与纤维或织物复合,使制作成本大为降低,且所得的复合体适用于多种吸附过滤对象,吸附率和机械强度可调。

    锂电池阴极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN1713422A

    公开(公告)日:2005-12-28

    申请号:CN200410025457.4

    申请日:2004-06-24

    Applicant: 同济大学

    CPC classification number: H01M10/052 H01M4/485

    Abstract: 本发明提供一种锂电池阴极材料及制备方法,锂电池阴极材料是V2O5气凝胶薄膜,其比表面积为120~280m2/g,孔洞率为60~90%。其制备方法是以V2O5气凝胶薄膜作为锂离子电池阴极材料,采用溶胶-凝胶法,以V2O5粉末、苯甲醇和异丙醇或异丁醇为原料,经回流制备V2O5溶胶,通过旋涂法、提拉法和喷涂法成膜,再经超临界干燥或溶剂替换常压干燥的方法制备V2O5气凝胶薄膜。制备出的V2O5溶胶稳定性和重复性好,形成的膜厚度均一,操作简单,成本低廉。制备的V2O5气凝胶薄膜孔洞率高,比表面积大,作为锂离子电池阴极材料具有锂离子注入/退出可逆行好、充电容量大、能量密度高、离子传输快等优点,可用于充电锂电池、薄膜锂电池、传感器等微型器件。

    一种耐高温、成型性好的硅铝复合气凝胶材料的制备方法

    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

    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。

    低成本大规模生产疏水气凝胶的气相化学表面修饰方法

    公开(公告)号:CN103523790A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310481868.3

    申请日:2013-10-16

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于纳米多孔气凝胶和高效隔热保温材料制造领域,具体涉及一种适合大规模、低成本生产疏水气凝胶的表面修饰方法。本发明首先在放置亲水或疏水性较差气凝胶的密闭容器内充入修饰液蒸汽,经过充分反应,表面将枝接上一层低表面能基团,实现疏水化。该技术避免了普通液相修饰工艺修饰液的损耗和回收问题,修饰液用量极少,生产设备简单,可以大幅降低疏水气凝胶的生产成本。由于气凝胶在建筑外墙、化工管道、车辆舰艇、航空航天等隔热或绝热领域应用非常广泛,该技术具有极为重要的应用价值。

    纯水体系下硅气凝胶的低成本制备方法

    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

    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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