【摘 要】
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气凝胶具有一系列优异性能,诸多领域都有它的身影。近几年,气凝胶纤维及气凝胶基隔热材料的研究受到人们的广泛关注。采用同轴湿法纺丝技术和旋转涂覆法,通过冷冻干燥制备了芳纶气凝胶中空纤维及薄膜。利用SEM、BET和热重分析(TG)对芳纶气凝胶中空纤维及薄膜的微观结构和热稳定性进行了表征,研究了芳纶气凝胶薄膜的隔热性能。结果表明,利用纯叔丁醇(TBA)替换芳纶纤维中的水经冷冻干燥后所得到的芳纶气凝胶中空纤
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气凝胶具有一系列优异性能,诸多领域都有它的身影。近几年,气凝胶纤维及气凝胶基隔热材料的研究受到人们的广泛关注。采用同轴湿法纺丝技术和旋转涂覆法,通过冷冻干燥制备了芳纶气凝胶中空纤维及薄膜。利用SEM、BET和热重分析(TG)对芳纶气凝胶中空纤维及薄膜的微观结构和热稳定性进行了表征,研究了芳纶气凝胶薄膜的隔热性能。结果表明,利用纯叔丁醇(TBA)替换芳纶纤维中的水经冷冻干燥后所得到的芳纶气凝胶中空纤维具有更为均匀的多孔网络结构,芳纶气凝胶中空纤维的比表面积为154.782~179.224 m~2/g,孔容为0.769~0.797 cm~3/g,芳纶气凝胶薄膜比表面积和孔容积分别为145.224 m~2/g和0.669cm~3/g。导热系数和隔热性能测试结果表明,不同厚度的芳纶气凝胶薄膜的导热系数均小于0.06 W/(m·K),且薄膜越厚,隔热性能越好。以SiO2气凝胶分散液为芯层,采用同样的纺丝技术和方法制备了SiO2气凝胶/芳纶气凝胶纤维复合材料。利用SEM、BET和TG对SiO2气凝胶/芳纶气凝胶纤维复合材料的微观结构和热稳定性进行了表征。结果表明,复合材料表面会出现不同程度的褶皱,材料的比表面积为218.060~266.990 m~2/g,孔容为0.817~0.959 cm~3/g,且SiO2气凝胶热处理温度为500 ℃,m乙醇/m硅气凝胶为12%时,材料的比表面积最大;m乙醇/m硅气凝胶为8%时,孔容最大。TG测试结果表明,热处理温度为300 ℃时,复合材料热稳定性最好。通过浸渍的方法制备了SiO2气凝胶/芳纶气凝胶薄膜。利用SEM、和TG对SiO2气凝胶/芳纶气凝胶薄膜的微观结构和热稳定性进行了表征。研究了薄膜的光学及隔热性能。结果表明,SiO2气凝胶粒子会较为均匀地沉积在芳纶气凝胶薄膜表面。TG测试结果表明,不同热处理条件下的SiO2气凝胶/芳纶气凝胶薄膜的热稳定性无明显差别。光学性能测试结果表明加入SiO2气凝胶粒子后,该薄膜吸收红外光和可见光的能力会增强。隔热性能测试表明,400 ℃热处理条件后的SiO2气凝胶/芳纶气凝胶薄膜的隔热性能最好,蓄热能力最强。
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