[12] 乌仁其木格,赵斯琴. N和Nd3+共掺杂TiO2光催化剂的制备及其性能研究[J].内蒙古石油化工.2015.6:14-16.
[13] 崔玉民,李慧泉,苗慧,凡素华,陶栋梁. Nd-ZnO制备及其光催化性能研究[J].应用化工.2014.7(43):1243-1245.
[14] 赵斯琴,长山,张海玲,杨杰. La3+、Nd3+与非金属氮共掺杂TiO2光催化剂的制备及其性能研究[J].功能材料.2015.10(46):10085-10089.
[15] 江学良,孙刚,张玉婷,张姣,余露. 硫掺杂TiO2空心球制备及光催化性能研究[J].功能材料.2015.18(46):18078-18082.
[16] 张利伟. 硅气凝胶的制备、表征及其性能研究[D]. 中南大学, 2011.
[17] 李秀荣. 气凝胶型木材的制备及环境学特性分析[D]. 东北林业大学, 2011.
[18] 刘源. 常压干燥法制备炭气凝胶及其复合材料的研究[D]. 北京化工大学, 2012.
[19] 邵霞. TiO2/C纳米复合气凝胶的制备及光催化性能研究[D]. 上海大学, 2013.
[20] 郑文芝. 二氧化硅气凝胶研制及其结构性能研究[D]. 华南理工大学, 2010.
[21] 黄宝. Al2O3气凝胶常压干燥制备方法的研究[D]. 中南大学, 2008.
[22] 刘世明,曾令可,王慧. 非超临界干燥法制备气凝胶绝热材料[J]. 陶瓷, 2007(8):25-28.
[23] 王欢, 吴会军, 丁云飞. 气凝胶透光隔热材料在建筑节能玻璃中的研究及应用进展[J]. 建筑节能, 2010, 38(4):35-37.
[24] 蒋伟阳.结构可控的纳米多孔气凝胶材料[J].材料导报.1997.04.
[25] 邓忠生,王钰,陈玲燕.气凝胶应用研究进展[J].材料导报.1999.06.
[26] 李伟. 溶胶—凝胶法制备二氧化硅气凝胶纳米材料的研究[D]. 湘潭大学, 2002.
[27] 方黎. 氧化钛基纳米管的制备、改性及光催化性能研究[D]. 西安建筑科技大学, 2014.
[28] 方吉祥. 半导体纳晶ATO&TiO2多孔电极制备及电色性能研究[D]. 西安理工大学, 2003.
[29] 马治国, 孟朝辉, 李立平. 水热法制备二氧化钛纳米晶体[J]. 精细与专用化学品, 2006, 14(14):20-25.
[30] 孙柳. 掺杂改性TiO2光催化剂的制备及其活性研究[D]. 天津工业大学, 2006.
[31] 张晶, 张亚萍, 于濂清. 纳米二氧化钛的水热制备及光催化研究进展[J]. 无机盐工业, 2010, 42(9):6-9.
[32] 宁艳春, 蒲文晶. 纳米二氧化钛的制备及其光催化应用进展[C].中国化工学会2004年环境保护学术年会. 2004:117-119.
[33] 李炜, 云择拥. 纳米二氧化钛的制备与应用[J]. 天津化工, 2002(2):30-32.
[34] 陈尚冰, 张璐, 戴向东. 钙钛矿型复合氧化物的制备及结构测定[J]. 石油天然气学报, 1995(4):61-64.
[35] J.B.Peri .Infrared Study of OH and NH2 Groups on the Surface of a Dry Silica Aerogel [J]. J .Phys. Chem , 1966 , 70(9):2937 .
[36] 张敬畅, 曹维良, 于定新. 超临界流体干燥法制备纳米级TiO2的研究[J]. 无机材料学报, 1999, 14(1):29-35.
[37] Randall J P, Meador M A B, Jana S C. Tailoring mechanical properties of aerogels for aerospace applications.[J]. Acs Applied Materials & Interfaces, 2011, 3(3):613-26.
[38] Gurav J L, Jung I K, Park H H, et al. Silica Aerogel: Synthesis and Applications[J]. Journal of Nanomaterials, 2010, 2010(24):139-143.
[39] Zimmermann A, Gross J, Fricke J. Constant-Q acoustic attenuation in silica aerogels[J]. Journal of Non-Crystalline Solids, 1995, 186(2):238-243.
[40] Gibiat V, Lefeuvre O, Woignier T, et al. Acoustic properties and potential applications of silica aerogels[J]. Journal of Non-Crystalline Solids, 1995, 186: 244-255.
[41] Tsutsui T, Yahiro M, Yokogawa H, et al. Doubling Coupling‐Out Efficiency in Organic Light‐Emitting Devices Using a Thin Silica Aerogel Layer[J]. Advanced Materials, 2001, 13(15): 1149-1152.