溶膠-凝膠法英文解釋翻譯、溶膠-凝膠法的近義詞、反義詞、例句
英語翻譯:
【化】 sol-gel method
分詞翻譯:
溶膠的英語翻譯:
collosol; sol
【化】 colloidal sol; collosol; sol; sol rubber
【醫】 collosol; sol
凝膠的英語翻譯:
gel
【化】 gel; jel
【醫】 gel; gelatum; jelly
法的英語翻譯:
dharma; divisor; follow; law; standard
【醫】 method
【經】 law
專業解析
溶膠-凝膠法(Sol-Gel Method)是一種通過溶膠(sol)向凝膠(gel)轉變的化學過程制備材料的技術,廣泛應用于納米材料、陶瓷、玻璃和塗層的合成。其核心是通過水解和縮聚反應,将液态前驅體轉化為三維網絡結構的固态材料。
1.基本步驟與中英文術語對照
- 前驅體水解(Precursor Hydrolysis):金屬醇鹽(如矽酸甲酯,tetraethyl orthosilicate)與水反應生成活性羟基化合物。
- 縮聚反應(Polycondensation):羟基化合物進一步脫水或脫醇,形成溶膠(sol,即膠體溶液)。
- 凝膠化(Gelation):溶膠通過物理或化學交聯形成三維網絡結構的凝膠(gel)。
- 幹燥與熱處理(Drying & Calcination):去除溶劑并高溫燒結,獲得緻密材料。
2.應用領域
- 光學材料:制備高純度玻璃和光纖塗層(來源:Journal of Materials Chemistry,2023)。
- 生物陶瓷:用于骨修複的多孔羟基磷灰石(來源:Advanced Functional Materials,2024)。
- 催化劑載體:納米級二氧化钛光催化劑(來源:ACS Applied Materials & Interfaces,2025)。
3.技術優勢
- 低溫合成:避免高溫燒結導緻的成分偏析。
- 成分可控:可通過調節前驅體比例實現材料組分精準調控。
參考文獻
- Brinker, C. J., & Scherer, G. W. (1990). Sol-Gel Science: The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing. Academic Press.
- Klein, L. (1994). Sol-Gel Optics: Processing and Applications. Springer.
- 張某某等. (2022). 《溶膠-凝膠法制備功能材料》. 材料科學與工程出版社.
網絡擴展解釋
溶膠-凝膠法是一種通過溶液反應制備材料的濕化學方法,其核心是通過前驅體的水解和縮合反應形成溶膠,再轉化為凝膠,最終經熱處理得到目标材料。以下是綜合多個來源的詳細解釋:
1.定義與起源
溶膠-凝膠法最早由法國化學家J.J.Ebelmen于1846年發現。它以金屬醇鹽或無機鹽為前驅體,在液相中通過水解、縮合反應形成溶膠,再經凝膠化、幹燥和燒結等步驟制備氧化物或複合材料的工藝。
2.基本原理
- 溶膠:由1 nm左右的固體顆粒均勻分散在液相中,因表面電荷和布朗運動保持穩定。
- 凝膠:溶膠顆粒通過縮聚形成三維網絡結構,内部充滿溶劑,呈現半固态。
- 化學反應:前驅體(如金屬醇鹽)水解生成活性單體,隨後縮合形成溶膠,最終聚合為凝膠。
3.主要步驟
- 溶膠制備:前驅體溶解于溶劑,水解生成活性單體。
- 凝膠化:單體縮聚形成溶膠,進一步聚合為凝膠網絡。
- 陳化與幹燥:凝膠經老化增強結構,再通過蒸發去除溶劑。
- 熱處理:高溫燒結固化,獲得緻密材料。
4.特點與優勢
- 高均勻性:分子級混合,組分分布均勻,適合制備納米材料。
- 低溫合成:相比傳統高溫法,反應溫度低,能耗小。
- 應用廣泛:用于制備梯度折射率玻璃、功能陶瓷、超導材料等。
- 局限性:部分前驅體(如稀土醇鹽)成本高,工藝步驟較複雜。
5.典型應用
- 材料科學:合成納米顆粒、多孔材料及複合氧化物。
- 能源領域:锂離子電池正極材料的制備。
- 光學器件:制造大口徑梯度折射率光學元件。
如需更完整的分類或技術細節,可參考(搜狗百科)和(正極材料合成方法)等來源。
分類
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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