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近年来,人们利用对溶胶凝胶(SolGel)化学的认识,通过表面活性剂调控硅醇盐水解缩聚反应过程和对溶胶表面进行修饰以获得在一定范围内可控结构和可控粒度的纳米材料[1,2],但对SiO2溶胶凝胶过程的改性机理尚待深入研究。在溶胶凝胶过程中,溶胶粒子和网络结构主要受该体系中晶核形成与生长机制以及颗粒之间作用力所控制,这是实施溶胶网络结构形貌控制的理论依据。本文考察了聚氧乙烯醚(PEO)聚氧丙烯醚(PPO)聚氧乙烯醚(PEO)嵌段共聚物(简称EPE)作为改性剂对SiO2溶胶凝胶化过程的修饰行为,探讨了改性SiO2溶胶… 相似文献
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色谱质谱联用技术研究30%二甲基二乙氧基硅烷70%正硅酸乙酯复合醇盐 … 总被引:1,自引:0,他引:1
采用色谱质谱联用技术研究了1种复合醇盐:30%二甲基二乙氧基硅烷/70%正硅酸乙酯的水解聚合过程,并由此分析了这两种有机-无机醇盐的相互作用机制和聚合方式,实验结果指出,DDS的添加抑制了TEOS的自聚合,使得体系中形成了大量的DDS的自聚合环状分子以及TEOS和DDS的共聚合高分子,由于后者对水解聚合的加速作用,使得30%DDS/70%TEOS系统具有最短的凝胶时间。 相似文献
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溶胶-凝胶法制备丙烯酸甲酯-衣康酸酐共聚物/SiO_2杂化材料 总被引:2,自引:0,他引:2
以丙烯酸甲酯( MA) 和衣康酸酐(Itn) 的无规共聚物和原硅酸四乙酯(TEOS) 作为有机相与无机相前驱体,以3 氨丙基三乙氧基硅烷(APTES) 为偶联剂,通过溶胶 凝胶过程制备出有机 无机杂化材料.并通过SEM、DSC 等方法考查了偶联剂用量对所得材料结构及性能的影响. 相似文献
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纳米钛酸钡及其烧结物的制备 总被引:4,自引:0,他引:4
溶胶 凝胶技术已为制备各种金属氧化物纳米材料的较普遍方法[1],其优点是产物具有超细颗粒尺寸 ,高纯度和化学均匀性 .溶胶 凝胶法制备纳米钛酸钡时一般将钛的有机醇盐与钡盐反应生成溶胶 ,然后形成凝胶 ,再进行热处理制得纳米钛酸钡[2 ,3].本文以钛酸丁酯和氢氧化钡为原料 ,采用溶胶 凝胶工艺制备出纳米钛酸钡晶体粉末 .用TG DTA和FTIR技术考查了纳米晶钛酸钡凝胶先体热分解反应过程 ,用SEM和XRD对粉体形貌和晶型进行分析 ;并用上述粉体制成了微观组织结构仍保持纳米尺寸的陶瓷材料 .粉体制备 :称 15 7g氢氧化钡 (Ba(… 相似文献
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溶胶—凝胶法制备超细SiO2 总被引:4,自引:0,他引:4
SiO2气凝胶超细粉由TEOS(正硅酸乙酯)在乙醇溶液中水解聚合后经超临界流体干燥(SCFD)制得。本文考察了TEOS的浓度、水和TEOS护林经以及焙烧温度对超细分织构性能的影响。结果表明,超细SiO2的比表面积、总孔容、孔分布、最可几孔径及表观堆密度均随制备参数而改变。而以SiO2气凝胶超细粉估为基本载体材料的Co/ZrO2-SiO2催化剂显示出高的CO+H2合成重质烃的活性和选择性。 相似文献