[1] 沈晓冬, 崔升著. 高性能气凝胶材料[M]. 北京: 化学工业出版社, 2022. [2] 张忠伦, 孙沈涵, 徐长伟, 等. 不同硅源制备二氧化硅气凝胶研究进展[J]. 中国建材科技, 2023, 32(1): 52-61. [3] 任富建, 赵耀耀, 李智. 水玻璃制备二氧化硅气凝胶的水洗工艺研究[J]. 无机盐工业, 2016, 48(4): 42-44. [4] 杜翠凤, 李利军, 王远, 等. SiO2气凝胶纤维隔热复合材料的常压制备及性能表征[J]. 硅酸盐通报, 2022, 41(12): 4406-4411. [5] CAI H, JIANG Y, FENG J, et al. Preparation of silica aerogels with high temperature resistance and low thermal conductivity by monodispersed silica sol[J]. Materials & Design, 2020, 191: 108640. [6] 杜明俊, 史东波, 邵艳波, 等. 基于气凝胶绝热材料的隔热油管传热特性研究[J]. 当代化工, 2020, 49(1): 134-137. [7] 董志军, 颜家保, 涂红兵, 等. 二氧化硅气凝胶隔热复合材料的制备与应用[J]. 化工新型材料, 2005(3): 46-48. [8] 李万景, 章杰, 周永. 二氧化硅气凝胶隔热复合材料的制备与应用[J]. 陶瓷, 2019(9): 9-10. [9] 徐良旭, 赵明浩, 王啸威, 等. 气凝胶材料在建筑行业中的应用[J]. 现代化工, 2019, 39(S1): 33-37. [10] 李万景, 刘溧, 高相东. 耐高温气凝胶绝热材料在建筑行业中的应用[J]. 陶瓷, 2022(3): 16-17. [11] 冯坚著. 气凝胶高效隔热材料[M]. 北京: 科学出版社, 2016. [12] 徐静, 赵永奇, 徐成强, 等. 硅酸钠模数对SiO2气凝胶结构和表面改性机制的影响[J]. 硅酸盐通报, 2022, 41(10): 3667-3674. [13] 侯晨涛, 李妍洁, 韩艳, 等. 水玻璃常压制备块状SiO2气凝胶及特性的研究[J]. 环境科学与技术, 2017, 40(10): 61-65. [14] LUO Z, YANG G, ZHANG M, et al. Effect of residual Na+ on the properties of aerogel prepared with sodium silicate via APD[J]. Journal of Non-Crystalline Solids, 2022, 575: 121200. [15] 曹继杨, 王国建. 水玻璃法SiO2气凝胶的制备及其疏水改性[J]. 化工新型材料, 2016, 44(10): 213-215. [16] 李文彦, 宋梓豪, 崔升. 水玻璃为原料常压干燥制备疏水SiO2气凝胶[J]. 南京工业大学学报(自然科学版), 2022, 44(4): 387-394. [17] BAKOWIES D, KOLLMAN P A, et al. Theoretical study of base-catalyzed amide hydrolysis: Gas- and aqueous-phase hydrolysis of formamide[J]. Journal of the American Chemical Society, 1999, 121(24): 5712-5726. [18] 张秀华, 赵海雷, 何方, 等. SiO2气凝胶的常压制备与表面改性[J]. 北京科技大学学报, 2006(2): 157-162. |