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表1纳米隔热板主要原料的化学组成及平均粒径原料纳米二氧化硅纳米三氧化二铝w(SiO2)/%99.5-w(Al2O3)/%-99.0平均粒径/nm305205比表面积/(m2g-1)200~30050~602.2试验方法将10%~20%(质量分数,下同)的纳米二氧化硅、50%~70%的纳米三氧化二铝、。
所以用大孔容纳米粉料可以生产出超低导热的隔热板。2试验2.1原料研制纳米隔热板的主要原料有纳米二氧化硅、纳米三氧化二铝、氧化锆、结合剂。其化学组成见表1。2.3试验结果研制的纳米隔热板的理化性能指标见表2。此纳米隔热板是由纳米粉料和液态结合剂混合后成型的一种新型材料,其热导率很低,比静态空气的还要小。
在高温下,纳米隔热板的隔热效果比隔热材料的高3~4倍。要达到同样热工条件下的隔热效果,纳米隔热板的厚度只需陶瓷纤维材料厚度的1/4。表2纳米隔热板的理化性能热导率/加变化率/%体积密度/(kgm-3)00..020.24000.0291.36000.0322.18000.0392.7纳米隔热板与其他隔热材料热导率的比较见图1。
通过溶胶一凝胶法和非超临界干燥制备的TiO2/Si02气凝胶性较好,并且具有一定的机械强度,可用于光催化废水中难降解有机物的分解。金属复合氧化物隔热气凝胶具有很高的比表面积,可用作高教催化剂。但是在凝胶的溶剂交换和超临界干燥过程中,金属离子会逸出凝胶,所以通常情况下只能制得低金属含量的金属-Si02隔热气凝胶,起不到所需的催化效果。
陈一民等强以正为溶剂,为催化剂,含铜硅酸乙酯(Cu-TEOS)、TEOS和水在恒温(70℃)条件下进行溶胶一凝胶过程,形成凝胶后在30℃老化一定时间制得凝胶,将该凝胶置于CD2015高压釜中,用乙醇超临界干燥制备气凝胶。
将气凝胶放人管式炉中,在下进行高温还原得到高Cu含量的Cu-Si02纳米隔热气凝胶,其中Cu质量分数不大于66%。Cu-Si02纳米隔热气凝胶具有纳米粒子和纳米量级孔的三维结构,小于25nm的粒子质量分数超过90%,比表面积为400-650m2/S。
1、纳米气凝胶毡简介寒区某长距离输油管道输送的是温度为-10℃的,由于夏季环境温度明显高于油温,如果站场内管道与空气直接,壁面将凝结出一层水膜,容易出现管道腐蚀、仪表失灵等现象,严重影响站内管道的?。
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此外,如表4,在材料厚度、冷面温度、热损、重量及体积等方面,微孔材料较之于矿物棉均能够达到不错的节省效果。需要注意的是,由于微孔隔热材料结构的特殊性,气溶胶颗粒对液体较,因此,当材料在水、油等液体中时,微孔材料结构会部分分解。因此,应尽量在操作时保持与液体隔绝。铝熔炼炉为例,对应用本产品后的情况进行效益分析:将原始内衬中改换25.4mm的复合纳米隔热板,其他结构不变。改进后效果明显:气体使用量13%,每年可节约成本5.45万元,9个月可收得回报,总收益约为21.8万元。
总之,在其他产品中适量加入本产品后能够较使用之前较大收益。4结语针对复合纳米隔热板的隔热原理、材料性能、节能效果、应用前景等方面进行了较为的分析,尤其在工业炉中的应用显著。因此,复合纳米隔热板是值得深入研究并大力推广的隔热材料,具有广阔的市场前景和应用价值。
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