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SiO_2氣凝膠由于其獨特的納米多孔結構而具有優(yōu)異的保溫隔熱性能,但其力學性能較差限制了其在很多工業(yè)領域內(nèi)的應用。以硅酸鋁纖維作為增強材料,采用溶膠凝膠法以及常壓干燥法制備出完整的塊狀硅酸鋁纖維/SiO_2氣凝膠復合隔熱材料,并分別用電子萬能試驗機、SEM、熱導率測試儀、BET等檢測方法表征了該復合隔熱材料的性能。結果顯示,纖維的加入提供了一種新的能量消耗機制,硅酸鋁纖維/SiO_2氣凝膠復合隔熱材料的力學性能明顯優(yōu)于純氣凝膠材料。該復合材料的比表面積和平均孔徑分別為383.5 m2/g和8.4 nm,孔隙率高達87%,是典型的介孔材料,熱導率低至0.02 W/(m·K)~0.04W/(m·K),具備良好的保溫隔熱性能。
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SiO_2氣凝膠由于其獨特的納米多孔結構而具有優(yōu)異的保溫隔熱性能,但其力學性能較差限制了其在很多工業(yè)領域內(nèi)的應用。以硅酸鋁纖維作為增強材料,采用溶膠凝膠法以及常壓干燥法制備出完整的塊狀硅酸鋁纖維/SiO_2氣凝膠復合隔熱材料,并分別用電子萬能試驗機、SEM、熱導率測試儀、BET等檢測方法表征了該復合隔熱材料的性能。結果顯示,纖維的加入提供了一種新的能量消耗機制,硅酸鋁纖維/SiO_2氣凝膠復合隔熱材料的力學性能明顯優(yōu)于純氣凝膠材料。該復合材料的比表面積和平均孔徑分別為383.5 m2/g和8.4 nm,孔隙率高達87%,是典型的介孔材料,熱導率低至0.02 W/(m·K)~0.04W/(m·K),具備良好的保溫隔熱性能。