一种勃姆石纳米棒气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN110467207B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201910824728.9

    申请日:2019-09-02

    Abstract: 一种勃姆石纳米棒气凝胶的制备方法,涉及一种气凝胶的制备方法。本发明是要解决现有的以纳米颗粒堆积形式构成的纳米多孔结构使气凝胶本身脆性大、结构稳定性差的技术问题。本发明以勃姆石纳米棒为基础材料进行勃姆石纳米棒气凝胶的制备,在制备过程中为增强气凝胶的性能采用壳聚糖作为增强材料,实现与气凝胶的复合。为了使溶胶均匀凝胶,使获得的凝胶结构更为均匀,采用氨蒸气辅助凝胶,即将溶胶与氨的乙醇溶液一同放置在密封容器中,在氨的蒸发中实现溶胶的凝胶。本发明通过纳米棒彼此间的相互搭接和缠结构成气凝胶的骨架结构,进而改变传统的以颗粒堆积形式的气凝胶构成方式。

    一种有机物填充有序孔氧化铝模板的复合相变储能材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108531141A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810599360.6

    申请日:2018-06-11

    Abstract: 一种有机物填充有序孔氧化铝模板的复合相变储能材料的制备方法,它涉及一种复合相变储能材料的制备方法。本发明是要解决现有的无机多孔材料的孔径分布呈现随机取向,在浸渍过程中,容易发生胀裂现象,吸附形成的复合相变材料均匀性较差,热导率低的技术问题。本发明:一、制备Al2O3溶胶;二、制备陶瓷浆料;三、定向冷冻;四、制备复合相变材料。本发明采用冷冻注模成型制备了一种具有定向孔结构的Al2O3模板,并采用熔融浸渍工艺完成了相变材料的浸渍。实验结果证明,本发明制备的Al2O3模板具有很好的封装性能,制备的复合相变材料具有较高的储能密度。

    用于热防护系统的金属蜂窝结构与陶瓷结合的盖板

    公开(公告)号:CN101791880B

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN200910312766.2

    申请日:2009-12-30

    Abstract: 用于热防护系统的金属蜂窝结构与陶瓷结合的盖板,它涉及一种金属蜂窝结构与陶瓷结合的盖板。本发明的目的是解决现有热防护系统中使用陶瓷防热瓦存在质脆、易脱落、吸水、不防雨、易变形及金属材料不利于间隙的密封以及热防护系统在飞行器表面加热时热量滞留在热防护系统中较少且热量大量向飞行器机体传递的问题。下层板与蜂窝体固接,蜂窝体的每个蜂窝胞元为正六边形,每个正六边形蜂窝胞元内填充有装在外壳内的相变材料,蜂窝体与相变材料及外壳组合构成蜂窝层,蜂窝体与上层板固接,陶瓷板与上层板固接。本发明用于飞行高度在30千米到100千米,飞行速度在3马赫数到15马赫数的一次性或可重复使用的高超声速飞行器的热防护。

    纳米二氧化硅填充非石墨化泡沫炭制备隔热材料的方法

    公开(公告)号:CN101691293A

    公开(公告)日:2010-04-07

    申请号:CN200910306871.5

    申请日:2009-09-11

    Abstract: 纳米二氧化硅填充非石墨化泡沫炭制备隔热材料的方法,它涉及一种应用非石墨化泡沫炭制备隔热材料的方法。本发明解决了现有气凝胶机械性能差、无法独立成块使用的问题。本发明方法如下:将正硅酸乙酯、去离子水和无水乙醇的混合物分别在酸性和碱性的条件下反应10min~15min,将得到的醇凝胶用四乙基原硅酸盐乙醇溶液浸泡,再用去离子水洗涤得到SiO2溶胶凝胶,将非石墨化泡沫炭浸没于SiO2溶胶凝胶中,然后干燥,即得纳米二氧化硅填充非石墨化泡沫炭隔热复合材料。采用本发明方法得到的隔热材料中可以独立成块使用,与气凝胶相比本发明隔热材料的机械性能强,其隔热温度为1200℃~1300℃。

    一种电场辅助制备有序结构莫来石纤维质隔热材料的方法

    公开(公告)号:CN117658586A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311370409.8

    申请日:2023-10-20

    Abstract: 本发明涉及纤维质隔热材料技术领域,尤其涉及一种电场辅助制备有序结构莫来石纤维质隔热材料的方法。本发明包括以下步骤:步骤1、配置浆料,将短切莫来石纤维分散到由去离子水、硅溶胶组成的混合溶液中,形成浆料;步骤2、带电场制品池的搭建和施加电场:步骤2‑1确定施加电场参数,电源电压范围为50~90V,电场强度范围为5000~9000V/m;步骤2‑2、带电场制品池的搭建;步骤2‑3、施加电场,确保全部纤维均在电场中完成旋转;步骤3、压制成型,得到湿坯;步骤4、冷冻和冷冻干燥,得到固态生坯。通过上述方法,解决了有序结构陶瓷纤维质材料制备困难的问题,本发明构建有序结构的莫来石纤维质隔热材料,有效提高了材料的力学性能和隔热性能。

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