常压干燥制备柔性疏水SiO2气凝胶及其性能研究

来源 :华南理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:aidanzeng
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
SiO2气凝胶是一种具有纳米多孔网络结构,且在孔隙中充满气态分散介质的轻质纳米非晶固态材料。得益于其独特的纳米多孔结构和孔隙分布特征,SiO2气凝胶具有低密度、低导热系数、高孔隙率和高比表面积等优异的性能,是近年来最具应用前景的材料之一。然而,采用四烷氧基硅烷或水玻璃为前驱体制备的传统SiO2气凝胶的骨架纤细脆弱,气凝胶材料机械性能较差且遇水易失效,限制了其在各应用领域的推广与发展。因此,对传统SiO2气凝胶进行增韧改性以获得更佳的力学性能是SiO2气凝胶实现低成本制备和多场景应用的有效途径。针对传统二氧化硅气凝胶的本征脆性和亲水性两大缺点,本文基于采用富含疏水基团的三烷氧基硅烷和二烷氧基硅烷作为复合硅源,通过调控和复配两种硅烷的相对比例构建了低交联度的柔性硅氧网络,应用能耗低、危险性小的常压干燥技术制备了具有良好柔性和疏水性能的SiO2气凝胶。在此基础上,本文探究了初始组分中关键的催化剂、表面活性剂在制备过程中对气凝胶微观骨架形态以及材料性能的影响,并且分析了不同组分在气凝胶制备过程中的作用机理,为优化气凝胶的制备工艺提供了理论和实验依据。此外,探究了柔性气凝胶在海洋防污、废水处理领域的应用。以甲基三乙氧基硅烷(MTES)和二甲基二乙氧基硅烷(DMDES)为复合硅源,以水为溶剂,十六烷基三甲基氯化铵(CTAC)为表面活性剂,乙酸和氨水为酸碱催化剂,通过溶胶-凝胶法,创新地使用常压干燥技术制备了兼具疏水性和柔性的MTES-DMDES型SiO2气凝胶。研究了DMDES和MTES相对摩尔比对气凝胶骨架形态和性能的影响,构建了柔性气凝胶网络骨架。通过调节MTES-DMDES型气凝胶制备过程中碱催化剂和表面活性剂的用量,实现了对MTES-DMDES型气凝胶结构和性能的调控。在制备得到的MTES-DMDES型气凝胶中,柔性最佳的MTES-DMDES型气凝胶的两种硅烷相对比例v(DMDES):v(MTES)=1:2时,在应变为80%的单轴压缩测试中,最大应力低至0.259 MPa,水接触角最高达到161.5°,密度低至0.1146 g/cm~3。由于MTES-DMDES型气凝胶具有柔韧的骨架和良好的疏水性能,可应用于油水分离领域,对常见有机物氯仿的吸附量可达到14.46 g/g。进一步设计含有丰富的疏水基团的硅源或硅源组合作为前驱体优化气凝胶材料的性能。以乙烯基三乙氧基硅烷(VTES)为单一硅源,在水溶剂体系下通过溶胶-凝胶法和常压干燥技术制备了具有柔性和疏水性能的块状VTES型气凝胶,VTES型气凝胶在单轴压缩测试中最大能承受50%的压缩应变,水接触角为144°;为了进一步增强气凝胶的柔性,创新地在前驱体内引入含有甲基的二甲基二乙氧基硅烷(DMDES),以同样的合成工艺制备了具有良好柔性和疏水性能的VTES-DMDES型SiO2气凝胶。探究了关键初始组分对VTES-DMDES型气凝胶结构与性能的影响,并实现了对气凝胶结构与性能的调控。当v(DMDES):v(VTES)=1:3时,气凝胶样品在单轴压缩试验中能够连续承受三次80%的压缩应变而不发生结构崩塌或破碎,最大应力仅有0.221 MPa,水接触角超过150°,表现出了良好的力学性能和疏水性能。研究了VTES-DMDES型气凝胶在模拟污水和海水环境中浸泡时间对有机溶剂的吸附能力的影响。实验结果表明,在24 h内,酸、碱溶液和盐溶液对气凝胶吸附能力的影响并不显著,因此VTES-DMDES型气凝胶在可应用于具有一定腐蚀性环境中的油水分离过程。
其他文献
<正>吃饭时,我们常叮嘱小孩子"慢点儿吃""别噎着了""记住,吃饭要细嚼慢咽",其实,这一声声 "叮嘱"同样适用于老年人。今天,我们就来谈一谈老年人噎食的预防、互救和自救。相信我们每个人或多或少,或轻或重都被食物"噎着"过,您可以回忆一下当时的感受,是不是有那么一点"恐惧"?
期刊
由于外伤、癌症和关节炎等引起的骨缺损患者数目日益增多,骨修复支架的需求量激增。3D打印骨组织工程支架作为目前最具潜力的骨缺损修复方式,同样面临着细胞难以迁移进入内部并存活下来的问题。空间上不均匀的细胞分布将影响支架对组织的均匀修复。因而,临床迫切需要一类可促进细胞迁移并存活的高效骨组织工程支架。聚磷酸盐(Poly P)是一种由正磷酸盐(Pi)通过高能磷酸酐键相连的线性无机聚阴离子。聚磷酸盐在碱性磷
学位
经皮给药系统(Transdermal drug delivery systems,TDDs)是指药物通过皮肤的吸收进入人体血液循环并达到有效血药浓度、实现疾病治疗或预防的一类制剂。相较于口服、注射给药,经皮给药能够提高药物生物利用度、患者适应度以及给药安全性。然而由于皮肤的屏障作用,透皮给药仍然具有较大的挑战性。化学促渗剂以及物理促渗手段虽然可以改变皮肤角质层结构,提高皮肤对药物的透过性,但是往往
学位
质子交换膜燃料电池(PEMFC)作为新一代能量转化设备,具有高能量转化效率、绿色排放、原料可再生等优点,被认为是内燃机的潜在替代装置。质子交换膜(PEM)是PEMFC中阴、阳极间的隔膜,起着传递质子和分隔原料的作用。全氟磺酸膜是目前最广泛应用的质子交换膜,其最佳工作温度为约80℃,但较低的工作温度给燃料电池带来催化剂易中毒、水热管理复杂等问题。磷酸掺杂的聚苯并咪唑(PA/PBI)膜是一类高温质子交
学位
学位
学位
深静脉血栓形成(DVT)和肺动脉栓塞(PE)是同种疾病在不同阶段的表现形式,由于人口老龄化等因素导致其患病率呈不断上升趋势。近年来,随着对DVT认识的不断提高,DVT的治疗理念发生了变化。国内血管外科相关专家基于目前的临床试验结果、临床指南与临床经验,并结合国内现状,进行了多次深入探讨,就下肢深静脉血栓形成的病因、分型及腔内治疗方法等方面达成《急性下肢深静脉血栓形成腔内治疗专家共识》,为腔内治疗下
期刊
WC-Co硬质合金具有较高的硬度、耐磨性及耐腐蚀性,被广泛应用于建材、航空、电子通讯、精密磨具等领域。但是传统的硬质合金已经不能满足现代工业发展的需求,目前要求硬质合金不仅具有较高的硬度,同时还具有较高的韧性,这种高强度高韧性的“双高”硬质合金主要通过WC晶粒细化或通过改变WC形态等手段实现,从而制备出超细/纳米硬质合金或板状硬质合金。而本课题组前期基于等离子球磨技术采用W、C、Co粉末为原料,实
学位
高富Ni含量NiTi合金因力学性能优异且抗腐蚀性能突出,在多种严苛服役条件下具有很大应用潜力。但目前因缺少马氏体相变诱发的形状记忆效应等相关研究,使其作为智能材料在驱动器件当中的应用严重受限。针对这一现状,本文系统研究了不同高富Ni含量NiTi合金成分及其热-力过程中Ni4Ti3相析出行为,并进一步探索了Ni4Ti3相生长行为对合金马氏体相变及由此引发的双程形状记忆效应的影响规律和微观机制,为深化
学位
有机太阳电池(OSCs)和有机光电探测器(OPDs)具有质轻、价廉、柔性、半透明和可卷对卷大面积加工等独特优势,近几十年来引起了科研人员的广泛关注和研究投入。体异质结(BHJ)由给体和受体共混形成,是目前OSCs和OPDs最主流的活性层结构。为了实现高性能的光伏性能和光电探测性能,调控出理想的BHJ共混形貌是关键所在。本文从形貌调控的角度出发,结合了材料体系组合和器件加工优化,研究了活性层形貌对O
学位