Al2O3气凝胶-SiO2纤维毡复合材料的制备及其性能研究

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目前,世界范围内的环保和能源问题日益突出,保温隔热材料可以有效降低热在产生、输送等过程中的损失,从而达到节能降耗减排的目的。因此,具备良好力学性能、低热导率以及耐高温的保温隔热材料具有重要的研究价值和广阔的应用前景。其中,纳米多孔纤维复合材料是保温隔热材料研究内容之一。本论文以无机铝盐为原料,无水乙醇(EtOH)和蒸馏水(H2O)为溶剂,环氧丙烷为促凝剂,采用溶胶-凝胶法并结合SiO2纤维毡,制得氧化铝(Al2O3)气凝胶-氧化硅(SiO2)纤维毡复合材料。采用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、比表面及孔径分析仪(BET)、红外光谱仪(IR)和X-射线衍射仪(XRD)等对其结构形貌进行分析表征,并分别通过热物性测试(PTF)和物理机械性能测试研究Al2O3气凝胶-SiO2纤维毡复合材料的隔热性能和力学性能。本论文首先认识了Al2O3气凝胶的溶胶-凝胶机理,考察了H2O和PO用量对其溶胶-凝胶过程的影响,优化了Al2O3气凝胶纳米填料的制备工艺,进而制得Al2O3气凝胶-SiO2纤维毡复合材料,其具有良好的保温隔热性能(35℃热导率0.028 W/(m·K))、力学性能(拉伸断裂杨氏模量6.59 Mpa)和环境稳定性(疏水角134.6°)。然后,进一步考察了遮光剂种类及其用量对Al2O3气凝胶-SiO2纤维毡复合材料隔热性能的影响,研究发现当遮光剂TiO2掺杂量为10 mol.%时,TiO2-Al2O3气凝胶-SiO2纤维毡复合材料的热导率最低(35℃热导率为0.021 W/(m·K),经过600℃热处理2小时后其热导率为0.031 W/(m·K));当遮光剂SiC掺杂量为0.5 mol.%时,SiC-Al2O3气凝胶-SiO2纤维毡复合材料的热导率最低(35℃热导率为0.022 W/(m·K),经过600℃热处理2小时后其热导率为0.025 W/(m·K)),由此可见,遮光剂的加入有助于提高Al2O3气凝胶-SiO2纤维毡复合材料的隔热性能和耐温性。在此基础上,还考察了铝盐前驱体种类对优化Al2O3气凝胶-SiO2纤维毡复合材料隔热性能的影响,研究发现采用六水合氯化铝为前驱体,遮光剂SiC掺杂量为0.5 mol.%时,SiC-Al2O3气凝胶-SiO2纤维毡复合材料的热导率最低(35℃热导率为0.020 W/(m·K),经过600℃热处理2小时后其热导率为0.025 W/(m·K))。由此可见,优化遮光剂和铝盐前驱体的种类及其用量有助于提高Al2O3气凝胶-SiO2纤维毡复合材料的隔热性能和耐温性,并结合Al2O3气凝胶-SiO2纤维毡复合材料的理化性质对其保温隔热性能进行了理论分析。
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