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文檔簡介
1、氣凝膠具有的獨特納米三維網(wǎng)絡骨架結構使其呈現(xiàn)許多優(yōu)異的性能。但是,纖細脆性的多孔結構所帶來的強度低、韌性差等缺點又極大限制了氣凝膠材料的應用。如何實現(xiàn)材料的柔性化已經(jīng)成為氣凝膠材料研究領域的熱點。其中,通過選擇含有特殊官能團的先驅體所制備的有機—無機雜化氣凝膠,可使氣凝膠在具備傳統(tǒng)多孔結構及優(yōu)良性能的基礎上,實現(xiàn)氣凝膠的柔性化目標。
本研究采用甲基三甲氧基硅烷(MTMS)和二甲基二甲氧基硅烷(DMDMS)作為雙先驅體,基于溶膠
2、—凝膠法和超臨界干燥技術,制備了雙先驅體有機—無機雜化SiO2氣凝膠。同時,為了提高有機—無機雜化SiO2氣凝膠的綜合性能,采用真空浸漬法對該材料進行了改性處理,獲得了真空浸漬雙先驅體改性SiO2氣凝膠。分別對這兩類材料進行了組織結構表征和力學、熱學性能分析。
首先,利用醋酸水溶液為溶劑、尿素為堿性催化劑、十六烷基三甲基溴化銨(CTAB)為表面活性劑,通過改變雙先驅體MTMS和DMDMS之間的比例,采用一步溶膠—凝膠法制備了不
3、同工藝參數(shù)的有機—無機雜化SiO2氣凝膠。對該氣凝膠的微觀形貌和孔結構特征等方面進行了表征和分析。重點研究了不同先驅體比例下SiO2氣凝膠孔結構特征的變化。結果顯示,制得的雙先驅體SiO2氣凝膠屬于非晶多孔材料。隨著DMDMS含量的增加,SiO2氣凝膠的骨架和孔隙尺寸由納米尺度過渡到微米尺度。這是由于–CH3基團的引入,造成分子之間排斥力增大,線狀Si-O-Si鍵增多,從而導致了氣凝膠的孔徑以及骨架尺寸增大,比表面積和總孔容降低。因此,
4、通過選擇雙先驅體MTMS和DMDMS間的相對含量,可實現(xiàn)有機—無機雜化SiO2氣凝膠材料的孔結構控制。
隨后,以微米尺度的樣品M3D2氣凝膠為多孔基體,以納米尺度的樣品M5D0溶膠為液態(tài)填充相,采用真空浸漬法,將M5D0溶膠浸入到M3D2多孔結構中,經(jīng)超臨界干燥,制備了真空浸漬雙先驅體改性SiO2氣凝膠。微觀組織結構和孔結構分析結果顯示,納米級凝膠顆粒能夠完整填充微米級孔隙,形成了復合的多孔結構氣凝膠材料。真空浸漬對雙先驅體氣
5、凝膠的分子結構影響不大,但由于單先驅體氣凝膠的浸入,致使改性氣凝膠中環(huán)狀Si–O–Si鍵增多。由于M5D0的浸漬,與樣品M3D2相比,改性氣凝膠的比表面積增加,孔徑變小。
不同先驅體比例制備的氣凝膠力學性能差別較大。隨著DMDMS含量的增加,氣凝膠塑性增加,但強度降低。較具有高脆性的單先驅體M5D0氣凝膠而言,雙先驅體M3D2氣凝膠呈現(xiàn)出良好的柔韌性。干燥條件對氣凝膠的影響較大。經(jīng)超臨界干燥的氣凝膠在柔韌性和強度方面均明顯優(yōu)于
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