联系人: 山东工陶萍分中心
所在地:江西 萍乡市
现有的纤维作为增强体复合到气凝胶中可以分为先预混再通过层压成型以及先将纤维做成预成体后用溶胶液浸渍两种方法。两种方法各有优缺点,前者基体溶胶和纤维可以充分混合,流动性好,但加持压力有难度,在制备过程中纤维强度损失较大;后者纤维成束状比较紧密,备料过程中纤维强度损失小,但由于溶胶渗透力的影响,流动性与料束间互溶性稍差。目前所采用的纤维直径较粗,隔热效果满足不了使用要求,而本发明采用超细纤维,结合真空虹吸法可以使溶胶充分均匀的浸到纤维毡内,通过调节溶胶的比例使最终制备的材料达到高效隔热的效果。该项目技术达到国内先进水平,并申请国家专利。
技术特点
气凝胶具有三维纳米颗粒骨架、高比表面积、纳米级孔洞、低密度等特殊微观结构,能够有效抑制固态热传导和气体对流传热,具有优异的隔热特性,是目前公认热导率最低的固态材料。由于气凝胶本身固有的力学性能差,如强度低,韧性差等,使气凝胶在隔热领域的应用受到限制。
本发明以纤维毡为基体,通过引入纳米孔气凝胶,使制备得到的气凝胶复合板材具有高效隔热的特点,500℃时导热系数低于0.05 W/m·K。本发明的制备方法科学合理,简单易行,便于实施。
应用范围
以无机陶瓷纤维为增强体,采用溶胶-凝胶工艺经超临界干燥制备纤维增强气凝胶隔热复合材料,既可以充分利用纳米网络的气凝胶来提高隔热效果,又可以通过长纤维增强满足加工的要求,是目前高效超级隔热材料。主要应用于航空航天领域的隔热以及加热管道等其他民用领域。
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