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文 献 综 述1. 前言二氧化硅气凝胶是一种结构可控的新型轻质纳米多空性非晶固态材料,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、低导热率、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 。
气凝胶通常是指以具有纳米量级微细颗粒相互聚集构成的纳米多孔网络状结构,并在纳米量级的网络骨架中充满大量气态分散介质的轻质纳米固态材料。
其中SiO2气凝胶最受关注,也是近年来研究最多的气凝胶。
与碳气凝胶、Al2O3和TiO2等其他气凝胶相比,SiO2气凝胶同时兼有玻璃的高透明性,聚苯乙烯、聚氨酯类有机高分子材料的低导热率特性以及炭黑材料的高比表面积等特性。
图1A展示了SiO2 气凝胶材料的低密度特性,密度范围是0.004-0.5g/cm3,最轻的SiO2气凝胶材料密度仅是空气的三倍:图1B展示了SiO2气凝胶良好的绝热特性,2-3厘米厚的气凝胶可以把800度的高温降到30度。
SiO2气凝胶结构的特异性和优良的综合性能受到越来越多的关注。
但是纯氧化硅气凝胶网络骨架比较脆弱,强度低,韧性差,不能直接以块体材料应用于保温隔热领域。
为了提高SiO2气凝胶的力学性能和使用性能,人们开展了无机纤维增强纳米多孔氧化硅气凝胶复合材料的制备工艺研究,但这样多会使其隔热性能降低,且无机材料本身的脆性也限制了其应用。
干燥工艺是气凝胶制备过程中一个至关重要的环节。
为了维持凝胶内部孔洞结构在干燥时不发生坍塌,通常所采用的干燥工艺是将湿凝胶置于某种溶剂的临界温度和压力以上, 然后再缓慢抽取溶剂,这样可使凝胶保持完整网络孔洞结构。
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