常压干燥论文_李万景,汪勇,李建彬

导读:本文包含了常压干燥论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:凝胶,干燥,水玻璃,硅烷,甲基,工艺,溶胶。

常压干燥论文文献综述

李万景,汪勇,李建彬[1](2019)在《常压干燥制备二氧化硅气凝胶的工艺研究》一文中研究指出通过对常压干燥制备SiO_2气凝胶的工艺研究现状与发展进行综述,考虑到传统制备SiO_2气凝胶的超临界干燥工艺存在工艺复杂、设备昂贵、产率低、安全隐患大且难以实现产业化生产等缺点,本文通过对溶胶凝胶过程等工艺的优化,采用常压干燥法制备出成块性较好的疏水性SiO_2气凝胶,主要探讨了表面改性剂和常压干燥介质对气凝胶成块性和物理性能的影响。(本文来源于《佛山陶瓷》期刊2019年09期)

夏紫顿[2](2019)在《水玻璃常压干燥制备块状SiO_2气凝胶的研究》一文中研究指出SiO_2气凝胶是一种轻质纳米多孔网状结构材料,在航空、环保、建筑、等领域都有很好的应用前景。目前国内外多以正硅酸甲酯、正硅酸乙酯为硅源、以超临界干燥工艺制备SiO_2气凝胶,成本昂贵,工艺过程复杂,耗能费时,原料有一定毒性,超临界高温高压干燥存在较大的危险性。本研究以水玻璃为硅源,通过常压干燥制备高性能、低密度的块状SiO_2气凝胶材料,研究结果表明:所制备的SiO_2气凝胶平均密度在0.11~0.16g/cm~3,比表面积在450~650m~2/g,孔隙率为90%~98%,具有较高疏水性,对甲基红的吸附率达到80%。(本文来源于《西部皮革》期刊2019年09期)

蒋波,陈建阳,郑传祥[3](2018)在《枸杞真空常压脉动干燥设备的设计》一文中研究指出针对短时间内对大量枸杞进行干燥的问题,提出采用真空常压脉动干燥技术,使干燥过程中压力在真空与常压之间交替变化,降低能耗,提高干燥效率。通过对枸杞的真空脉动干燥工艺的试验研究,寻找到最佳真空脉动干燥曲线。根据最佳干燥工艺曲线,设计干燥面积为50m2的真空脉动干燥机及其自动控制系统。该装置实现了对真空度和温度的智能调节,提高了枸杞的干燥速率并改善了干燥效果,大幅度缩短干燥时间,提高枸杞的干燥品质。(本文来源于《化工机械》期刊2018年06期)

田效梅,史非,周靖,刘敬肖,王永强[4](2019)在《常压干燥制备磁性硅气凝胶及其吸附性能》一文中研究指出采用正硅酸乙酯为原料,Fe_3O_4纳米粒子为磁性掺杂粒子,通过溶胶-凝胶法和常压干燥法制备了不同磁性Fe_3O_4粒子含量的磁性硅气凝胶。结果表明,所制备的磁性硅气凝胶均具有典型的介孔材料特征;其比表面积651~737 m~2/g,孔容积1.41~2.22 cm~3/g,平均孔径8.2~13.3 nm。模拟废水中罗丹明B的吸附实验表明,磁性硅气凝胶在90 min后去除率可达99.3%,表现出优异的吸附性能;同时磁性粒子的加入方便了样品的回收与利用。(本文来源于《大连工业大学学报》期刊2019年04期)

王思惠,王建恒,刘彤,张鹏宇,李晓雷[5](2018)在《工业水玻璃为源常压干燥制备纳米氧化硅气凝胶》一文中研究指出Si O_2气凝胶是一种新型的以分散介质为气体的凝胶材料,是由胶体粒子或高聚物分子相互聚集而构成的一种结构可控的轻质纳米多孔材料。与以往采用溶剂作为分散介质的湿凝胶不同,Si O_2气凝胶具有叁维网络结构,并且具有微孔分布均匀、材料密度低、孔隙率高、比表面积大等特点,因其半透明的色彩和超轻的重量,因此也被称为"固态烟"或"冻烟"。Si O_2气凝胶具有多孔性和网络状的纳米结构,这使其在宏观上表现出了纳米材料特有的(本文来源于《中国建材》期刊2018年09期)

李可,陈林,牛胜杰,郑康,张献[6](2018)在《常压干燥工艺制备SiO_2纳米纤维-SiO_2复合气凝胶及其表征》一文中研究指出以正硅酸乙酯(TEOS)为硅源,原位合成的SiO_2纳米纤维为增强相,采用溶胶-凝胶法、叁甲基氯硅烷(TMCS)表面改性和常压干燥工艺制备SiO_2纳米纤维-SiO_2复合气凝胶,利用SEM、XRD、FT-IR、BET和TG等手段对复合气凝胶的相关结构和性质进行表征,研究了SiO_2纳米纤维的复合对气凝胶的影响。结果表明,SiO_2纳米纤维的加入可以形成有效的骨架结构,改善气凝胶的微观形貌和空间结构,并且有着良好的兼容性、分散性和热稳定性,保持了较高的孔隙率等优良性能,所得复合气凝胶孔径为10~20 nm,孔隙率达97%。(本文来源于《现代化工》期刊2018年08期)

梁前[7](2018)在《常压冷冻干燥技术在食品行业的应用》一文中研究指出伴随我国科学技术不断发展,可用食品加工的技术形式随之增加,为保障视频质量,延长食品保质期,满足人们食品消费需求,夯实技术基石,同时原有真空冷冻干燥技术成本高、能耗大、结构复杂、设备养护费用较高,在食品生产加工行业推广过程中阻力重重。基于此,当今食品行业急需一种更加便捷、有效且极具推广价值的新型干燥技术,为食品行业发展奠定基础。(本文来源于《食品界》期刊2018年06期)

王思惠,王建恒,刘彤,张希,张鹏宇[8](2018)在《改性剂对常压干燥法制备氧化硅气凝胶的影响》一文中研究指出SiO_2气凝胶是一种新型的以气体为分散介质的凝胶材料,是由胶体粒子或高聚物分子相互聚结在一起从而构成一种结构可控制的轻质纳米多孔材料。SiO_2气凝胶具有叁维网络结构,并且具有微孔分布均匀、材料密度低、孔隙率高、比表面积大等特点,因其半透明的色彩和超轻的重量。Lawrence等人就采用叁甲基氯硅烷、二甲基二氯硅烷和甲基卤硅烷作为疏水改性剂来改性SiO_2湿凝胶,制(本文来源于《中国建材》期刊2018年06期)

黄国梁[9](2018)在《SiO_2-ZrO_2复合气凝胶的常压干燥制备及吸附性能研究》一文中研究指出随着纺织业和印染工业的发展,有机染料的排放引起了广泛的关注。有机染料具有潜在的毒性以及生物累积性,而且具有颜色深、组分复杂、难降解、排放量大、分布面广等特点,给生态环境、水生生物以及人类都带来了严重的危害,因此从废水中去除有机染料是非常有意义的。本研究选择高比表面积、高孔体积的SiO_2-ZrO_2复合气凝胶,通过吸附作用将有机染料从水溶液中移除,以达到净化污水的目的。本研究通过溶胶-凝胶法在常压干燥的条件下制备出SiO_2-ZrO_2复合气凝胶,采用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、傅立叶变换红外光谱(FT-IR)、热分析(DTA/DSC)、N_2吸附脱附测试等方法,分析了Si/Zr摩尔比、聚乙二醇-400添加量、热处理等条件对气凝胶制备或者结构的影响。研究了溶液pH值、气凝胶添加量、吸附时间、染料初始浓度等吸附条件对气凝胶吸附罗丹明B和亚甲基蓝的影响。采用准一级动力学方程、准二级动力学方程、Elovich方程以及Webber-Morris动力学模型对吸附动力学进行了分析。采用Langmuir和Freundlich两种等温线模型对吸附等温线进行了拟合。并且对吸附热力学进行了研究。经过优化的SiO_2-ZrO_2复合气凝胶制备工艺如下:醇水体积比为3:1,硝酸氧锆在醇水溶液中浓度为0.1mol/L,正硅酸乙酯在醇水溶液中浓度为0.3mol/L,前驱体(硝酸氧锆和正硅酸乙酯共同作为前驱体):甲酰胺:环氧丙烷摩尔比为1:1:6,聚乙二醇-400在醇水溶液中浓度为15 ml/L,干燥温度为60℃。制备出的SiO_2-ZrO_2复合气凝胶为非晶态,其BET比表面积为336.8m~2/g,孔体积为0.74cm~3/g,是一种典型的多孔材料。经过600℃热处理,气凝胶仍然保持非晶态结构,同时由于去除了气凝胶中残留的有机物,使得气凝胶孔体积增加到1.16cm~3/g,BET比表面积增大至525.6m~2/g。吸附热力学研究表明SiO_2-ZrO_2复合气凝胶对罗丹明B和亚甲基蓝的吸附可以自发进行,这是一个熵减放热过程,升高温度不利于吸附。吸附动力学研究表明SiO_2-ZrO_2复合气凝胶对罗丹明B和亚甲基蓝的吸附主要依靠物理吸附;室温下其吸附速率主要受表面扩散和粒子内扩散两个过程的控制,由未被占据的吸附位点的数目的平方值决定。吸附速率较快,在30-50min达到吸附平衡。溶液pH≤4时有利于气凝胶对罗丹明B的吸附,pH>5时有利于气凝胶对亚甲基蓝的吸附。气凝胶对两种染料的吸附等温线都比较符合Langmuir吸附等温线模型,说明气凝胶表面均匀且对两种染料的吸附都是单分子层吸附,对罗丹明B和亚甲基蓝的最大吸附量分别为177.7和63.13mg/g。有望作为一种吸附剂应用于印染废水的处理。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2018-06-01)

李可[10](2018)在《二氧化硅气凝胶及其复合材料的常压干燥制备与性能研究》一文中研究指出二氧化硅气凝胶是一种纳米多孔结构材料,具有高比表面积,高孔隙率,低密度,低介电常数和低热导率等特点,其拥有独特的结构和众多优异的性能,在多个领域都具有广泛的应用前景,因此越来越受到人们的关注。然而,制备二氧化硅气凝胶的成本高昂,产品稳定性和机械强度较差,所以难以得到大规模推广应用。本研究工作主要通过常压干燥工艺实现二氧化硅气凝胶的制备,并通过调控制备工艺与掺杂复配改善复合材料性能,并对其结构与性能进行了深入研究,为二氧化硅气凝胶低成本制备与应用提供了可能的方向。本文围绕二氧化硅及其复合气凝胶的制备与性能开展了研究,主要包括以下叁个部分:(1)纯二氧化硅气凝胶的制备和表征探索了以正硅酸乙脂为原料,采用溶胶-凝胶法、叁甲基氯硅烷表面改性和常压干燥工艺制备出纯二氧化硅气凝胶,得到的最终产品具有纳米多孔交联网络结构,以Si和O为主要成分,成非晶形态,改性后表面被甲基取代,具有良好的热稳定性,比表面积达624.90m2·g-1,孔径在10-20nm附近,孔隙率高达98%。(2)二氧化硅纳米纤维-二氧化硅复合气凝胶的制备和表征在成功制备纯二氧化硅气凝胶的基础上,进一步对其复合气凝胶进行研究。以正硅酸乙脂为原料,原位合成的二氧化硅纳米纤维为增强相,采用溶胶-凝胶法、叁甲基氯硅烷表面改性和常压干燥工艺制备出二氧化硅纳米纤维-二氧化硅复合气凝胶,表征了复合气凝胶的相关结构和性质,研究了二氧化硅纳米纤维对复合对气凝胶的影响。结果表明:二氧化硅纳米纤维的加入可以形成有效的骨架结构改善了气凝胶的微观形貌和空间结构,并且有着良好的相容性、分散性和热稳定性,保持了较高的孔隙率等优良性能,所得二氧化硅纳米纤维-二氧化硅复合气凝胶的比表面积达562.50m2·g-1,孔径在10-20nm附近,孔隙率高达 97%。(3)二氧化硅-二氧化钛-铁复合气凝胶的制备、表征及性能研究在上述研究的基础上进一步研究叁元复合体系的气凝胶并验证了其在催化领域的优异性能。以正硅酸乙脂为原料,钛酸丁酯为钛源,硝酸铁为铁源,采用溶胶-凝胶法和常压干燥工艺制备出二氧化硅-二氧化钛-铁复合气凝胶,对复合气凝胶的相关结构和性质进行表征,并研究了其光催化性能。结果表明:二氧化硅-二氧化钛-铁复合气凝胶由纳米颗粒组成,呈锐钛矿二氧化钛晶型,比表面积达538.20m2·g-1,孔径在5-10nm附近,孔隙率高达97%,相对于二氧化钛其光催化效率有着大幅度提高。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2018-05-01)

常压干燥论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

SiO_2气凝胶是一种轻质纳米多孔网状结构材料,在航空、环保、建筑、等领域都有很好的应用前景。目前国内外多以正硅酸甲酯、正硅酸乙酯为硅源、以超临界干燥工艺制备SiO_2气凝胶,成本昂贵,工艺过程复杂,耗能费时,原料有一定毒性,超临界高温高压干燥存在较大的危险性。本研究以水玻璃为硅源,通过常压干燥制备高性能、低密度的块状SiO_2气凝胶材料,研究结果表明:所制备的SiO_2气凝胶平均密度在0.11~0.16g/cm~3,比表面积在450~650m~2/g,孔隙率为90%~98%,具有较高疏水性,对甲基红的吸附率达到80%。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

常压干燥论文参考文献

[1].李万景,汪勇,李建彬.常压干燥制备二氧化硅气凝胶的工艺研究[J].佛山陶瓷.2019

[2].夏紫顿.水玻璃常压干燥制备块状SiO_2气凝胶的研究[J].西部皮革.2019

[3].蒋波,陈建阳,郑传祥.枸杞真空常压脉动干燥设备的设计[J].化工机械.2018

[4].田效梅,史非,周靖,刘敬肖,王永强.常压干燥制备磁性硅气凝胶及其吸附性能[J].大连工业大学学报.2019

[5].王思惠,王建恒,刘彤,张鹏宇,李晓雷.工业水玻璃为源常压干燥制备纳米氧化硅气凝胶[J].中国建材.2018

[6].李可,陈林,牛胜杰,郑康,张献.常压干燥工艺制备SiO_2纳米纤维-SiO_2复合气凝胶及其表征[J].现代化工.2018

[7].梁前.常压冷冻干燥技术在食品行业的应用[J].食品界.2018

[8].王思惠,王建恒,刘彤,张希,张鹏宇.改性剂对常压干燥法制备氧化硅气凝胶的影响[J].中国建材.2018

[9].黄国梁.SiO_2-ZrO_2复合气凝胶的常压干燥制备及吸附性能研究[D].哈尔滨工业大学.2018

[10].李可.二氧化硅气凝胶及其复合材料的常压干燥制备与性能研究[D].中国科学技术大学.2018

论文知识图

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