纤维增强SiO<,2>气凝胶绝热材料的常压制备工艺研究

来源 :长安大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yaofj0226
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
气凝胶通常是指以纳米量级超细微粒相互聚结构成纳米多孔三维网络结构,并在网络孔隙中充满气态分散介质的轻质纳米固态材料。超级绝热材料是指在预定的使用条件下,其导热系数低于“无对流空气”导热系数的绝热材料。SiO2气凝胶从结构上完全符合超级绝热材料的基本特征。SiO2气凝胶的微孔尺寸小于空气分子的平均自由程,从本质上切断了气体分子的热传导,而且微孔足够小,可有效控制气体对流传热;SiO2气凝胶的固体体积分数控制在5%,可降低它的固态热导率;掺杂红外遮蔽剂能有效降低SiO2气凝胶的红外辐射传热。故SiO2气凝胶纳米孔绝热材料在其使用温度范围内均具有优异的绝热性能。本文采用工业水玻璃为原料,纤维水镁石为增强材料,经溶胶-凝胶过程,在常压干燥下制备了SiO2气凝胶纳米孔超级绝热材料。材料的基本参数为:密度0.23g/cm3,体积收缩率4.3%,孔隙率88%,粒径5080nm,孔径大部分<100nm,SiO2含量90.06%,有效导热系数0.0150.025W/m·K,抗压强度5.4MPa,抗折强度0.5MPa。论文研究了溶胶-凝胶过程对气凝胶凝胶时间、密度、体积收缩率、孔隙率、强度、导热系数等性能的影响,结果表明,要制备性能优良的SiO2气凝胶,最佳的工艺配比为:水玻璃/水/酒精/纤维/氟硅酸钠=1/0.4/0.04/0.04/0.07;最佳制备温度为:2025℃。论文研究了热处理对气凝胶密度及强度的影响,结果表明:热处理工艺对提高SiO2气凝胶的性能帮助不大。
其他文献
VOCs(Volatile Organic Compounds)是一大类大气污染物,排放来源广泛,对生产生活的安全和人类健康造成了很大的危害。随着经济的进一步发展,VOCs排放量越来越大,目前已经成为大气污染物中需要进行重点控制的对象。膜技术是发展于二十世纪的一项新兴的分离技术。应用膜技术分离VOCs不仅能达到控制污染的目的,还可以回收利用废气中经济价值较高的VOCs,符合建设经济节约型社会的要求
肿瘤热疗当前最迫切需要解决的问题是如何对需加热的组织进行均匀加热,使其达到有效的治疗温度(42℃以上),但又不致引起附近正常组织的永久性损伤。研发一种吸波性能优异、产热
铜和铜合金是传统的高导电(热)材料,但由于强度和硬度不足,其应用范围受到很大的限制。随着机械、电子以及航空航天工业的迅猛发展,迫切要求开发不仅具有良好导电性、而且具有较
学位
本文通过对荣华二采区10
期刊