项目名称: 纳米颗粒调控二氧化硅气凝胶微观结构及强化机理研究

项目编号: No.51402265

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2014

项目学科: 一般工业技术

项目作者: 孙小飞

作者单位: 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司

项目金额: 25万元

中文摘要: 二氧化硅气凝胶材料作为高效隔热材料在节能方面有广阔的应用前景,由于二氧化硅气凝胶的网络结构是通过硅氧键连接而成的三维缩聚物,共价键本身的弱应变性决定了气凝胶材料的脆性和低强度。本项目拟在气凝胶制备的过程中加入纳米颗粒,形成强度更大的颗粒-胶体-颗粒组成的网络骨架结构,实现气凝胶材料的强化。改变纳米颗粒种类、尺寸、颗粒形貌及含量等条件,研究气凝胶网络骨架结构及孔结构等微观结构的变化。从微观结构上分析纳米颗粒对气凝胶材料的宏观结构强度的影响,阐明纳米颗粒在凝胶中的作用机理。实现气凝胶材料的强化不仅扩大了气凝胶材料的应用范围,同时利用纳米颗粒调控气凝胶微观结构这项研究工作也具有重要的学术意义。

中文关键词: 气凝胶;纳米孔;强化机理;;

英文摘要: Silica aerogel materials as efficient insulation materials in energy saving have broad application prospects. Since the network structure of silica aerogel is connected together by a three-dimensional siloxane bond polycondensate, a weak covalent bond str

英文关键词: aerogels;nano pore;strengthening mechanism;;

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

数字建筑发展白皮书(2022年)
专知会员服务
41+阅读 · 2022年4月1日
《日本在智慧农业上的举措》最新报告,24页PPT
专知会员服务
49+阅读 · 2022年3月23日
NeurIPS 2021 | 微观特征混合进行宏观时间序列预测
专知会员服务
39+阅读 · 2021年11月12日
专知会员服务
11+阅读 · 2021年9月30日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
51+阅读 · 2020年12月28日
新时期我国信息技术产业的发展
专知会员服务
69+阅读 · 2020年1月18日
知识图谱本体结构构建论文合集
专知会员服务
102+阅读 · 2019年10月9日
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
AI从底物和酶的结构中预测米氏常数,量化酶活性
人工神经网络在材料科学中的研究进展
专知
0+阅读 · 2021年5月7日
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
18+阅读 · 2018年9月18日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月21日
Arxiv
21+阅读 · 2021年12月31日
Deformable Style Transfer
Arxiv
14+阅读 · 2020年3月24日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
数字建筑发展白皮书(2022年)
专知会员服务
41+阅读 · 2022年4月1日
《日本在智慧农业上的举措》最新报告,24页PPT
专知会员服务
49+阅读 · 2022年3月23日
NeurIPS 2021 | 微观特征混合进行宏观时间序列预测
专知会员服务
39+阅读 · 2021年11月12日
专知会员服务
11+阅读 · 2021年9月30日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
51+阅读 · 2020年12月28日
新时期我国信息技术产业的发展
专知会员服务
69+阅读 · 2020年1月18日
知识图谱本体结构构建论文合集
专知会员服务
102+阅读 · 2019年10月9日
相关资讯
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
AI从底物和酶的结构中预测米氏常数,量化酶活性
人工神经网络在材料科学中的研究进展
专知
0+阅读 · 2021年5月7日
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
18+阅读 · 2018年9月18日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员