球形气凝胶材料的研究进展

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气凝胶具有纳米颗粒构成的三维纳米多孔网络结构,此结构赋予其低密度、大纳米孔体积和大比表面积等特性.气凝胶材料的典型形态有块体、薄膜、粉体、毡和板等,这些气凝胶材料可满足不同领域的应用需求.球形气凝胶作为一种新形态的气凝胶产品,表现出特殊的尺寸和形状特性,突破了其他形态气凝胶的应用局限,在催化、吸附、载药、储能等方面有良好的应用前景,近年来受到人们的广泛关注.本文综述了球形气凝胶材料的最新研究进展,重点介绍了球形二氧化硅、生物质、炭和石墨烯气凝胶材料的制备方法和性能,总结了球形气凝胶制备的一般方法和原则,展望了球形气凝胶的发展趋势和应用前景.
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通过接触角测量、原子力显微镜(AFM)等试验,从宏观、微观角度分析了老化前后胶粉(CR)、EM型温拌胶粉(CR-EM)及SDYK型温拌胶粉(CR-SDYK)改性沥青-集料粘附性的变化规律,同时采用剥落功模型探究该体系水稳定性,并通过改进水煮法实验对其结果的可靠性进行了验证.结果表明:沥青-集料体系的粘附性及水稳定性均表现为CR-SDYK>CR-EM>CR,且石灰岩与沥青的粘附性较优;分析发现老化前后三种沥青的微观表面能、粘附功分别与宏观表面能、粘附功呈较强的相关性,表明材料的微观性能影响其宏观性能,且AF
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以γ-氨丙基三乙氧基硅烷(APTS)为偶联剂、六氯环三磷腈(HCTP)和己二胺(HMD)为支链,通过连续接枝法在氧化石墨烯(GO)表面引入端氨基超支化磷腈大分子(GO-HPC).经FTIR、XPS、XRD、拉曼光谱Raman、SEM、TEM等测试证实端氨基超支化磷腈大分子已成功接枝在GO表面.将0.1%(质量分数)GO-HPC添加到环氧树脂(EP)中,研究复合材料中GO和GO-HPC的分散性和力学性能.结果表明,超支化磷腈衍生物增大了GO的层间距,提高了GO在树脂中的分散性;且其超支化结构和端氨基增强了G
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