玻璃多孔梯度材料

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划玻璃多孔梯度材料  多孔SiO2材料的合成及研究进展*  瞿其曙何友昭**淦五二李敏林祥钦  (中国科学技术大学化学系合肥)  多孔材料按照孔径的大小可分为:微孔(Microporous,孔径50nm)材料。由于多孔材料内表面积很大,因而被广泛应用于催化剂和吸附载体中。典型的微孔材料是具有晶态网络状结构的固体材料,如沸石。它们一般都有较规则的孔道,但由于孔径太小,故而并不适合于对有机大分子的催化与吸附作用。介孔材料,如普通的SiO2气凝胶、微晶玻璃等,它们的孔径范围较

2、大,但却存在着孔道形状不规  则、孔径尺寸分布范围大等缺点。陶瓷、水泥是我们常见的大孔材料,但同样存在着以上缺点。  早期合成多孔SiO2的方法,如气溶胶法、气凝胶法等都无一例外的存在  着制备过程难以控制的缺点,因而无法获得孔道形状规整、分布均匀的多孔SiO2  [1]材料。但自从1992年,Kresge等首次运用纳米结构自组装技术制备出具有均  匀孔道、孔径可调的介孔SiO2分子膜(MCM-41)以来,多孔材料存在的这些缺点目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,

3、保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划玻璃多孔梯度材料  多孔SiO2材料的合成及研究进展*  瞿其曙何友昭**淦五二李敏林祥钦  (中国科学技术大学化学系合肥)  多孔材料按照孔径的大小可分为:微孔(Microporous,孔径50nm)材料。由于多孔材料内表面积很大,因而被广泛应用于催化剂和吸附载体中。典型的微孔材料是具有晶态网络状结构的固体材料,如沸石。它们一般都有较规则的孔道,但由于孔径太小,故而并不适合于对有机大分子的催化与吸附作用。介孔材料,如普通的SiO2气凝胶、微晶玻璃等,它们的孔径范围较大,但却存在着孔道形状不规

4、  则、孔径尺寸分布范围大等缺点。陶瓷、水泥是我们常见的大孔材料,但同样存在着以上缺点。  早期合成多孔SiO2的方法,如气溶胶法、气凝胶法等都无一例外的存在  着制备过程难以控制的缺点,因而无法获得孔道形状规整、分布均匀的多孔SiO2  [1]材料。但自从1992年,Kresge等首次运用纳米结构自组装技术制备出具有均  匀孔道、孔径可调的介孔SiO2分子膜(MCM-41)以来,多孔材料存在的这些缺点目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常

5、、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  正逐步被克服。现今,采用多种纳米结构自组装技术合成形状便于剪裁的多孔SiO2材料的方法已经成为当今国际上的一个研究热点。  1纳米结构自组装技术  纳米自组装技术[2]是指通过比共价键弱的和方向性较小的键,如离子键、氢键及范德瓦耳斯(vanderWaals)键的协同作用,自发的将分子组装成具有一定结构的、稳定的、非共价键结合的聚集体。自组装过程的完成一般需要以下3个步骤:首先,通过有序的共价键合成具有确定结构的中间体;然后通过氢键、范德瓦耳斯键和其他非共价键之间的相互作用形成大的、稳定的聚集体;最后,以一个或多个分

6、子聚集体或聚合物为结构单元,重复组织排列制得所需的纳米结构。若要使制得的纳米结构能够稳定的存在,必须要满足以下两个条件:第一,要有足够的非共价键存在以保持体系的稳定;第二是分子之间这种以非共价键相结合的力要大于它们与溶剂之间的作用力,以保证聚集体不会解离成无序结构。  2合成方法  纳米自组装技术是当今引人瞩目的前沿合成技术,目前运用这一技术合成多孔SiO2材料的方法大致有以下几种。  表面活性剂模板法目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常

7、、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  以表面活性剂为模板合成无机微孔或介孔材料早已受到了人们的重视。它可广泛运用于膜基分离、选择性催化剂、微电子、电光学等领域。最初,Kresge等用非离子表面活性剂液晶为模板,合成了有序生长的介孔SiO2分子膜。Attard[3]  等也采用液晶为模板合成了六角形介孔SiO2材料。Bagshaw等[4]则用非离子表面  活性剂聚乙烯氧化物(PEO)为模板制得了介孔的分子膜。Zhao等[5]用三嵌段共聚物:聚乙烯氧化物-聚丙烯氧化物-

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