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在钢包外壁温度相同的条件下,20mm厚的纳米气凝胶毡可代替30mm厚的隔热板,实现钢包的扩容增(3)采用纳米气凝胶毡,钢包里的钢水降温明显,利于钢水温度的。(4)具有很好的化学性,反复使用不分解、不变质、不粉化。
2.纳米气凝胶毡的和应用前景。由于纳米气凝胶毡生产工艺采用液压模压成型,可根据需要采用不同的磨具生产不同形状的纤维复合气凝胶隔热产品,应用于不同领域。同时,根据不同温度需要,生产不同温度使用的隔热材料。
生产纳米气凝胶毡的材料均不含有害物质,是一种环保材料,可应用于家电产品的保温隔热。由于纳米气凝胶毡的良好的隔热性能,在使用中可大大降低隔热材料的厚度,使家电产品更加小巧,更加节能。制备温度在350~1000性能优良的多孔纳米气凝胶隔热材料与绝热材料相比,质量更轻、体积更小、厚度更薄。
具有80%以上的孔隙率,络骨架相互联结围绕所构成的2~50nm之间的介孔尺寸,密度仅为30~100kg/m,在常温下SiO2气凝胶的热导率仅为0102W/(mK)。因此,SiO2气凝胶是一种典型的轻质、性能优异的隔热材料。2.气凝胶的透光特性。
SiO2络结构及高孔隙率和低密度等特点导致了气凝胶本身具有很大的脆性,并且在温度较高的环境中,半的气凝胶材料很难阻抗辐射热导率的影响,因此,在很多领域中,气凝胶很难作为隔热材料单独进行使用,需要与其他材料复合才能达到实际的使用效果。
科技人员经过多年反复试验研究,研制出一种新型纳米气凝胶毡。研制纳米气凝胶毡的主要原料有:SiO2气凝胶,纤维,炭黑、TiO2,氧化锆。2.研制方法。将50%~60%(按质量分数,下同)的SiO2胶;3%~5%的纤维;10%~20%的炭黑;5%~10%的TiO2;10~15%的氧化锆,加入的混合设备内搅拌均匀,利用液压模压成型,制成纳米气凝胶毡。
因此,纳米气凝胶毡是一种典型的轻质、性能优异的隔热材料。科技人员经过多年反复试验研究,研制出一种新型纳米气凝胶毡。2.1原材料研制纳米气凝胶毡的主要原料有:SiO2气凝胶,纤维,碳黑、TiO2,氧化锆。2.2研制方法将50-60%(按质量分数,下同)的SiO2气凝胶;3-5%的纤维;10-20%的碳黑;5-10%的TiO2;10-15%的氧化锆,加入的混合设备内搅拌均匀,利用液压模压成型,制成200*300*20的纳米气凝胶毡。
2.3性能与特点此纳米气凝胶毡是一种模压成型的新型隔热材料,其导热率低,经机构检测800℃,导热率为0.037W/(mK),加变化率1.7%;其次耐高温性能好,耐高温1000℃以上;长期使用不变形,不粉化,性能不退化,在常规使用?。
非超临界干燥法尽管超临界干燥法可以保证SiO2气凝胶在干燥过程中结构不被破坏,但超临界干燥过程需要高压设备且控制条件比较苛刻,整个干燥过程耗时长,制备效率低,因而气凝胶备成本非常高,限制了块状气凝胶的大规模推广应用,因而在常压及低于临界条件下备方法引起了广泛的重视。
常压及次临界干燥法制备气凝胶可大致分成2情况:一种情况是将凝胶陈化之后,用表面张力小的液体置换凝胶中表面张力大的液体,然后于常压或次临界压力下分步干燥而得气凝胶;另一种情况是将陈化后的气凝胶进行烷基化处理,同时水被置换,然后常压下干燥。
因此,目前大多采用液态CO2作为超临界干燥的介质。采用液态CO2进行超临界干燥一般采用醇化的凝胶。沈军等采用相对廉价的多聚硅为硅源,利用表面修饰以及降低凝胶孔洞中液体的表面张力等,减小SiO2凝胶在干燥过程中的收缩,成功地在常压下制备出了SiO2气凝胶。
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