中文名 | 超高溫隔熱陶瓷的導熱機理及性能調(diào)控 | 依托單位 | 北京理工大學 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 徐強 | 項目類別 | 青年科學基金項目 |
本項目以未來超高溫隔熱陶瓷為研究對象,擬探明聲子與光子對超高溫陶瓷隔熱性能的影響規(guī)律,進而對超高溫隔熱陶瓷的成分、結(jié)構(gòu)和性能進行設(shè)計,采用第二相摻雜等途徑對超高溫陶瓷的成分、結(jié)構(gòu)和隔熱性能進行調(diào)控;擬采用化學共沉淀和濕混等實驗手段合成各相分布均勻和粒度可控的超高溫隔熱陶瓷粉體;擬通過對超高溫隔熱陶瓷的成分、結(jié)構(gòu)和隔熱性能三者內(nèi)在關(guān)系的深入探索,建立超高溫隔熱陶瓷的隔熱性能調(diào)控機制,揭示隔熱機理,為最終制備出高隔熱性能的超高溫陶瓷以及有效調(diào)控陶瓷的隔熱性能提供理論指導。本項目研究在超高溫隔熱陶瓷熱傳導理論的基礎(chǔ)研究方面具有重要的科學意義,將進一步豐富和發(fā)展我國的超高溫隔熱陶瓷材料體系,為我國自主研發(fā)高性能重型燃氣輪機和新型航空發(fā)動機等高溫熱機做好技術(shù)儲備。同時該研究對充分利用好我國豐富的稀土資源,加速我國稀土的產(chǎn)業(yè)開發(fā)也具有重要的意義。
批準號 |
50702008 |
項目名稱 |
超高溫隔熱陶瓷的導熱機理及性能調(diào)控 |
項目類別 |
青年科學基金項目 |
申請代碼 |
E0204 |
項目負責人 |
徐強 |
負責人職稱 |
副教授 |
依托單位 |
北京理工大學 |
研究期限 |
2008-01-01 至 2010-12-31 |
支持經(jīng)費 |
20(萬元) |
你好,主要是從質(zhì)量和性價比兩方面進行選擇
你好,這個的話主要是有以下的材料 耐高溫隔熱材料中,溫度超過1000℃時,陶瓷纖維的隔熱性能最好,有晶體纖維、含鋯纖維、高鋁纖維等;溫度小于1000℃時,固特節(jié)能納米微孔隔熱材料的隔熱性能最好,導熱系...
超高溫陶瓷材料有: 1、氧化鋁陶瓷 氧化鋁陶瓷(人造剛玉)是一種極有前途的高溫結(jié)構(gòu)材料. 2、氮化硅陶瓷 3、氮化硼陶瓷、碳化硼陶瓷 4、人造寶石 5、碳化硅(SiC)陶瓷
格式:pdf
大小:193KB
頁數(shù): 未知
評分: 4.4
當今,全球隔熱材料正朝著高效隔熱、節(jié)能薄層、外保護一體化方向發(fā)展。北京某公司根據(jù)航天飛行器傳熱機理,依據(jù)材料技術(shù)、化工技術(shù)、信息技術(shù)、生物工程技術(shù)、能源技術(shù)、納米技術(shù)、環(huán)保技術(shù)、空間技術(shù)、計算機技術(shù)、海洋工程技術(shù)、工程與工藝、物流等現(xiàn)代高新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)整體配套支持,經(jīng)歷多少年的研究開發(fā),成功研發(fā)出ZS-1耐高溫隔熱保溫涂料。此類型耐高溫隔熱保溫涂料采用納米空心陶瓷微珠具有高效的隔熱材料精加工而成,涂料具有低導熱系數(shù),高效隔熱,耐溫高,防火阻燃、絕緣耐壓、隔音環(huán)保新型劃時代的隔熱材料。
格式:pdf
大?。?span id="r97bodq" class="single-tag-height">193KB
頁數(shù): 3頁
評分: 4.4
Page 1 of 3 4/9/2019 高溫隔熱納米復合陶瓷膏 產(chǎn)品特性及使用方法 產(chǎn)品型號: 303(系列) 產(chǎn)品外觀:(標準顏色) 白色(顏色可調(diào),根據(jù)客戶需求調(diào)) 適用基材: 碳鋼、不銹鋼、鑄鐵、鋁合金、鈦合金、高溫合金鋼、耐火隔熱磚、隔熱纖維、玻璃、陶 瓷、高溫澆注料、高溫混泥土均可。 說明:不同基材不同的熱膨脹系數(shù),結(jié)合產(chǎn)品使用工況,對應(yīng)的涂料配方也不同。在一定 范圍內(nèi),可根據(jù)基材不同膨脹系數(shù)調(diào)節(jié)涂料膨脹系數(shù)達到匹配。 適用溫度: 最高耐受溫度 700℃,耐火焰或高溫氣流直接沖刷。 根據(jù)不同底材的耐溫情況,涂層的耐溫有會有相應(yīng)的變化;耐冷熱沖擊抗熱震。 產(chǎn)品特性: 1、納米陶瓷膏為水性單組分。施工方便,省涂料,環(huán)保無毒害。 2、涂層隔熱保溫性能良好,熱導率 0.04W/M ·K 左右,可以做厚涂層,實現(xiàn)大溫差隔熱 。 3、涂層附著良好,涂層密度低,質(zhì)量輕,實現(xiàn)輕質(zhì)隔熱。 4、
鉍層狀結(jié)構(gòu)壓電陶瓷具有高的居里溫度,可用作高溫壓電傳感器的核心元件,在航天航空、核能和冶金等軍事和民用領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。但居里溫度超過900 oC的壓電陶瓷材料種類稀少,壓電性能很弱。本項目擬以我們近期成功制備的高性能超高溫CaBi2Nb2O9壓電陶瓷材料(d33=16 pC/N)為切入點,展開對超高溫CaBi2Nb2O9陶瓷的性能調(diào)控和晶粒定向研究,擬分別采用熱壓和模板晶粒生長法制備織構(gòu)化CaBi2Nb2O9陶瓷。在模板晶粒生長法制備中,以針狀Ca2Nb2O7為模板晶粒,制備取向度高、壓電鐵電性能好的織構(gòu)化CaBi2Nb2O9陶瓷材料,探究晶粒的生長機制,最終獲得居里溫度在900 oC左右,壓電常數(shù)d33不低于30 pC/N 的高性能超高溫CaBi2Nb2O9壓電陶瓷材料。同時我們將探索高性能超高溫壓電材料的制備新途徑,尋求研制高性能超高溫壓電陶瓷的理論指導。
大家好,上次給大家介紹的是導熱膠泥分類和幾種簡單的使用方法,這篇文章小編就給大家介紹一下導熱膠泥的性能優(yōu)勢及缺點。
導熱膠泥又俗稱導熱泥或?qū)崮z,是以硅膠為基體,填充以多種高性能陶瓷粉末制成的類似于橡皮泥狀的一種導熱黏土,導熱膠泥的性能優(yōu)勢有如下六點:
第一:導熱膠泥的導熱率高、超低熱阻,可實現(xiàn)工業(yè)自動化點膠工藝,為客戶降低人工成。
第二:導熱膠泥絕緣、可以無限壓縮,導熱膠泥本身就具有和橡皮泥一樣的可塑性,容易配合對于厚度的要求有變化的產(chǎn)品設(shè)計。
第三:導熱膠泥在生產(chǎn)成型后的靜態(tài)使用過程中是不會變形的而且它的抗老化性能優(yōu)良。
第四:導熱膠泥在生產(chǎn)時易于操作,固定牢固,不易脫落,不具有腐蝕性。
第五:導熱膠泥的柔軟性適合不定型縫隙的填充,在散熱部件上帖服性良好,不滲油,不揮發(fā),不需要產(chǎn)生化學反應(yīng)。
第六:導熱膠泥具有優(yōu)越的耐高溫性,極好的耐氣候性、耐輻射及優(yōu)越的介電等性能。
導熱膠泥的缺點有二點,如下:
第一:導熱膠泥是沒有彈性的,過度擠壓的話,會照成導熱膠泥外溢。
第二:導熱膠泥沒有粘接強度,需要配合元器件來固定。
為了探究木質(zhì)纖維表面修飾對高填充木塑復合材料(wood plastic compisites,簡寫WPC)結(jié)構(gòu)-性能的調(diào)控機理研究,本項目首先通過不同部位竹材制備出了聚丙烯(polypropylene,簡寫PP)基WPC,并對WPC的性能及其影響因素進行了系統(tǒng)分析,揭示了化學成分、微觀結(jié)構(gòu)對纖維形態(tài)及WPC性能的影響規(guī)律,為高性能竹塑復合材料的制備提供了理論基礎(chǔ);探究了一種新的木質(zhì)纖維改性方法,在球磨中通過機械/化學法,利用制備的混酸酐與纖維素顆粒反應(yīng)制備表面改性的混合酸酐纖維素酯,并將表面改性的纖維素顆粒與PP基體復合制備WPC,對其加工性能、結(jié)晶行為、力學性能和吸水行為等進行分析,揭示了混酸改性纖維素酯對PP的增強機理;通過彈性體烯烴嵌段共聚物(Olefin block copolymer,簡寫OBC)共混和馬來酸酐(maleic anhydride,簡寫MAH)接枝改性的方法制備了高韌性和高力學強度的PP基WPC,并對其尺寸穩(wěn)定性、動態(tài)力學和斷裂形貌進行分析,揭示了OBC和MAH對PP的增韌機理;通過烷基烯酮二聚體(Alkyl ketene dimer,簡寫AKD)乳液噴淋和溶液浸泡處理木質(zhì)纖維并制備了PP基WPC,對WPC的機械性能和加工性能進行了分析,探究了AKD的改性機理及處理工藝對WPC性能的影響規(guī)律;制備了一系列纖維含量高達70~85%的高填充PP基WPC,探究了纖維含量和AKD改性對WPC力學性能和加工性能的影響規(guī)律,為高填充WPC的制備提供了理論基礎(chǔ);通過氧氣和六甲基二硅胺烷等離子氣體處理木粉并制備了PP基WPC,對WPC的機械性能和加工性能進行了分析,揭示了木質(zhì)纖維表面能對WPC性能的影響規(guī)律。在綜合分析、系統(tǒng)總結(jié)上述研究結(jié)果的基礎(chǔ)上,建立了表面修飾對高填充WPC結(jié)構(gòu)-性能的調(diào)控機理。