新型多孔保温材料的制备及性能精选文档.docx

上传人:b****5 文档编号:30176313 上传时间:2023-08-05 格式:DOCX 页数:83 大小:2.47MB
下载 相关 举报
新型多孔保温材料的制备及性能精选文档.docx_第1页
第1页 / 共83页
新型多孔保温材料的制备及性能精选文档.docx_第2页
第2页 / 共83页
新型多孔保温材料的制备及性能精选文档.docx_第3页
第3页 / 共83页
新型多孔保温材料的制备及性能精选文档.docx_第4页
第4页 / 共83页
新型多孔保温材料的制备及性能精选文档.docx_第5页
第5页 / 共83页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

新型多孔保温材料的制备及性能精选文档.docx

《新型多孔保温材料的制备及性能精选文档.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新型多孔保温材料的制备及性能精选文档.docx(83页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

新型多孔保温材料的制备及性能精选文档.docx

新型多孔保温材料的制备及性能精选文档

新型多孔保温材料的制备及性能(精选文档)

(文档可以直接使用,也可根据实际需要修改使用,可编辑欢迎下载)

华南理工大学学报(自然科学版

第35卷第5期JournalofSouthChinaUniversityofTechnology

Vol.35 No.52007年5月

(NaturalScienceEditionMay 2007

文章编号:

10002565X(20070520213204

 

 收稿日期:

2006206222

3基金项目:

国家自然科学基金资助项目(50106003 作者简介:

高学农(19692,男,博士,副教授,主要从事制冷与空调、能源材料、保温节能方面的研究.E2mail:

cexngao@

scut.edu

新型多孔保温材料的制备及性能

3

高学农 王端阳 黄活阳 方玉堂

(华南理工大学传热强化与过程节能教育部重点实验室,广东广州510640

摘 要:

基于微尺度传热传质机理,以膨胀珍珠岩为骨料,水玻璃为粘接剂,煅烧高岭土、

碳酸钙、锂基膨润土等为添加剂,通过微波加热膨化,制备了一种硬质多孔保温材料,研究了加热膨化方式对所制备的保温材料性能的影响,并探讨了不同原料组成时导热系数的变化规律.结果表明,膨胀珍珠岩/水玻璃/锂基膨润土/煅烧高岭土/CaCO3的最佳质量配比为46∶36∶13∶3∶2,膨胀珍珠岩和水玻璃的含量是影响保温材料导热系数的主要因素,锂基膨润土、煅烧高岭土和碳酸钙等添加剂可有效地增强保温材料的机械强度和耐水性.关键词:

保温材料;制备;性能;微波加热;导热系数中图分类号:

TQ115    文献标识码:

A

  能源是经济社会发展和提高人民生活水平的重

要物质基础.《国家能源中长期发展规划纲要2004—

2年》

(草案指出:

解决我国能源问题,必须实行正确的指导方针,走中国特色的能源发展之路.要坚持把节约能源放在首位,显著提高能源利用效率.我国人均能源资源为世界平均的一半,但我国能源利用效率只有35%,远低于发达国家的52%.我国能源消耗多、利用率低,如果能在节能和能源高效利用的研究中取得突破,将缓解我国资源紧缺的矛盾.

各类热工设备及建筑的保温绝热,是节能的重要措施.保温绝热材料是节能的物质基础.性能优良的保温绝热材料和良好的保温技术,在工业保温中往往可起到事半功倍的效果.统计表明,建筑中每使用1t矿物棉保温绝热制品,每年可节约1t燃油.在锅炉、

发电设备、工业管道和其他热工设备上,每使用1m3

岩矿棉制品,平均每小时可节约能量10000J,每年可节约标准煤3t左右.采用良好的绝热措施与材料,可使热量损失降低95%左右,不但可显著降低生产

能耗和成本,改善环境,同时有较好的经济效益[1]

.

传统膨胀珍珠岩保温材料是以膨胀珍珠岩为骨

料,水玻璃、磷酸盐等为粘结剂在高温下焙烧而成[2]

或者通过添加水泥等固化剂在60~120℃条

件下长时间静置固化得到[3]

.微波加热膨化过程中,物料内外同时加热,物料内部低沸点电介质(如水等迅速汽化和转移,使物料形成无数的微小孔隙[425].微波加热膨化的这种特殊性,给多孔保温材料的制备带来了新的机遇.

1 实验部分

1.1 新型多孔保温材料的制备

用天平称按比例快速称取膨胀珍珠岩、锂基膨润土、煅烧高岭土和碳酸钙置于1000mL塑料烧杯中,慢速搅拌15min后加入适量蒸馏水,继续慢速搅拌10~15min后再加入适量水玻璃,慢速搅拌至混合均匀为止.用天平称称取2份250g的混合物,分别加入自制的模具中,利用压力机压制成100mm×100mm×10mm规格的块状材料.将所制得的其中一块状材料用微波炉加热膨化15min,另一块用马弗炉在400℃条件下加热膨化30min,取出静置冷却.采用以上方法可制备本实验所需组成比例不同的多种样品备用.

1.2 新型多孔保温材料的性能测试

(1将样品放在105~110℃的烘箱中,烘至恒重,在室温条件(约22~25℃下用准稳态导热系数

测定仪测量样品的导热系数;(2将样品放入105~110℃烘箱中烘至恒重,取出置入干燥器中,冷却至室温,用游标卡尺测量样品的尺寸,用天平称测量样品的质量,计算样品的体积和表观密度;(3将样品放入105~110℃烘箱中烘至恒重,取出置入干燥器中,冷却至室温,用压力试验机测定样品的破坏压力,计算样品的抗压强度;(4将样品置于烘箱中,以不超过110℃的温度烘至恒重,称其质量后放入水槽中,然后注入蒸馏水,使水面至试件高度的1/4处,2h后加水到试件高度的1/2,隔2h再加水至试件高度的3/4处,又隔2h加水至高出试件1

~2cm,

再经1天后取出试件,用拧干的湿毛巾轻轻抹去表

面的水分,称其质量,称量后仍放回槽中浸水,以后

每隔1昼夜用同样方法称取样品质量,直至样品浸

水至恒定质量为止,计算材料的吸水率.

2 实验结果与分析

2.1 两种加热膨化方式

微波加热膨化速度快,可比马弗炉加热膨化节

省大量的膨化时间.这是因为微波不需要热传导过

程,可瞬间穿透到被加热物料的中间,并在很短的时

间内把微波能转换为热能[6].微波加热膨化过程稳

定,样品可保持原料的色泽,不会使被加热的材料发

生变形,材料表面平整;箱式马弗炉加热膨化则不

同,样品表面易变色、变形.微波加热膨化过程中,样

品各部分受热均匀,表里一致;而箱式马弗炉加热膨

化则是从样品表面开始,然后通过热传导至内部,使

物体受热不均.两种不同加热膨化方式所制备的样

品外表如图1所示.此外,在微波加热膨化过程中,

作为膨化剂的水极易吸收微波而发热,除少量的传

输损耗外,几乎无其它能量消耗,因此微波加热膨化

过程具有较高的热效率,采用微波技术制作样品所

需能耗约为传统高温加热膨化的82%~87%.

图1 不同加热膨化方式制备的样品实物图

Fig.1 Photographsofsamplespreparedbydifferentheatingand

expandingmethods

  微波加热膨化方式制备的样品的导热系数均不

同程度地低于马弗炉加热膨化方式制备的样品的导

热系数,如表1所示.通过扫描电镜对样品表面结构

(如图2所示进行分析发现,微波加热膨化方式制

备的样品的表面孔隙孔径较大并且分布均匀、表面

结构疏松,而马弗炉加热膨化方式制备的样品的表

面孔隙孔径较小且分布不均匀,表面结构较为致密.

表1 不同加热膨化方式制备的样品的导热系数

Table1 Thermalconductivityofsamplespreparedbydifferent

heatingandexpandingmethods

样品

导热系数/(W・m-1・K-1

微波加热

膨化

马弗炉

加热膨化

样品

导热系数/(W・m-1・K-1

微波加热

膨化

马弗炉

加热膨化

 

图2 不同加热膨化方式制备的样品SEM图

Fig.2 SEMphotographsofsamplespreparedbydifferent

heatingandexpandingmethods

2.2 原料组成对保温材料性能的影响

2.2.1 膨胀珍珠岩含量的影响 膨胀珍珠岩具有

密度(通常在80~250kg/m3之间低、孔隙率高的

特点,可作为保温材料的骨料.在保持添加剂和粘结411华南理工大学学报(自然科学版第35卷

剂配比不变的条件下,膨胀珍珠岩含量对保温材料性能的影响如图3所示.由图3可以看出,随着膨胀珍珠岩含量的增大,新型保温材料的导热系数将下降,当膨胀珍珠岩含量增大到一定值(44%后,材料的导热系数呈上升趋势.这是由于适当增大膨胀珍珠岩的含量能够提高材料的孔隙率,但是过量的膨胀珍珠岩会造成互相连通的孔隙增多,孔隙内壁面及相邻孔隙内壁面之间的温度分布不均匀程度加剧,使得对流传热增强,从而导致导热系数增大,降低了材料的保温隔热性能

.

图3 膨胀珍珠岩含量对保温材料导热系数的影响

Fig.3 Effectofexpandedperlitecontentonthermalconductivity

ofthermalinsulatingmaterial

2.2.2 粘结剂的影响 保持添加剂和骨料配比不

变的条件下,水玻璃含量对保温材料导热系数的影响如图4所示.从图4可以看出,随着粘结剂水玻璃含量的增大,材料的导热系数不断增大.这是由于水玻璃的密度比膨胀珍珠岩要大得多,大约在1250~

1400kg/m3

之间.当水玻璃的含量不断增大时,保温材料的表观密度不断增大,材料的导热系数也不断增大.另一方面,水玻璃含量的增大,使得保温材料的固相孔隙逐渐被填充以及固相颗粒间的结合趋于致密,造成材料的孔隙率显著下降,孔径缩小,固体热传导作用增强,导热系数明显上升

.

图4 水玻璃含量对保温材料导热系数的影响

Fig.4 Effectofsodiumsilicatecontentonthermalconductivity

ofthermalinsulatingmaterial

2.2.3 添加剂的影响 添加锂基膨润土、煅烧高岭

土和碳酸钙的目的是在不影响或有利于提高材料保温性能的前提下,增强新型保温材料的机械强度、抗水、抗腐蚀等其它各项性能.在保持骨料与粘结剂为最佳配比的条件下,不同添加剂含量对保温材料性能的影响如图5所示.从图5中可以看出,当锂基膨润土含量在8%~15%范围内、煅烧高岭土含量在2%~6%范围内时,保温材料的导热系数不随锂基膨润土或煅烧高岭土含量的变化而变化;当碳酸钙含量在116%~6%范围内时,保温材料的导热系数随碳酸钙含量的增加而下降.说明在实验范围内,增加剂锂基膨润土和煅烧高岭土的含量对所制备的保温材料的隔热性能无明显影响,而增大碳酸钙的含量则有利于提高保温材料的隔热性能

.

图5 锂基膨润土、煅烧高岭土和碳酸钙含量对保温材料导

热系数的影响

Fig.5 EffectsofcontentsofLi2bentonite,calcinedkaolinand

CaCO3onthermalconductivityofthermalinsulatingmaterial

  锂基膨润土具有强滑感、热稳定性好、粘度高的特点.锂基膨润土作为普通添加剂,能增加保温材料的机械性能.膨润土遇水膨胀,渗透系数小,具有良

好的自封能力,可增加保温材料的防水性能[7]

.

煅烧高岭土是一种层状的粘土矿物,其结构是由一层Si—O四面体和一层Al—O八面体相互堆叠而成,层与层之间很容易被其它小分子插入形成粘土复合物.煅烧高岭土具有较强的可塑性和粘结力、高的耐火度和烧结度、良好的绝缘性、化学稳定性等优良性能,作为添加剂可提高材料的力学性能和耐

久性能[8]

.煅烧高岭土与水玻璃发生发应,迅速凝

结硬化,提高保温材料的粘结强度[9]

.

选用碳酸钙,而非传统采用的氧化钙,能更大程度地降低材料的导热系数,在微波加热膨化过程中,碳酸钙在微波作用下,其分子内部的某些键发生断裂,生成活性氧化钙和二氧化碳气体.生成的活性氧化钙可与材料中的二氧化硅生成硅酸钙.硅酸钙的

5

11 第5期高学农等:

新型多孔保温材料的制备及性能

生成,使得材料成份中增加了离子键的作用,这样可加大材料的机械强度,从而优化了保温材料的性能.此外,碳酸钙分解生成的二氧化碳气体可与材料中的水蒸汽发生协同膨胀作用,使材料内部产生更多的微孔结构,提高了材料的隔热效果.

2.3 新型多孔保温材料的性能分析

经过分析原料组成对所制备保温材料导热系数及综合性能的影响规律,文中按最佳配方(骨料膨胀珍珠岩含量为46%,粘结剂水玻璃含量为36%,添加剂锂基膨润土、煅烧高岭土和碳酸钙含量分别为13%、3%和2%制备了具有较好性能(见表2的保温材料.由表2可以看出,新型多孔保温材料的各项主要性能指标均达到或明显优于同类保温材料.由于新型保温材料的内部微孔明显增多,孔隙率增大,其质量吸水率略高于同类型保温材料.

表2 按最佳配方制备的样品性能与文献值的比较Table2 Comparisonofperformanceofthesamplespreparedwiththebestformulawiththoseinotherpapers

项目

导热系数

/(W・m-1・K-1

表观密度

/(kg・m-3

质量吸

水率/%

抗压强

度/MPa

文献[10]0.056~0.065200~3002.100.600~1.200参考标准—JGJ51—2002JISA9514GB/T5486.2—2001

3 结论

骨料膨胀珍珠岩和粘结剂水玻璃含量是影响新型多孔保温材料保温性能的主要因素.添加剂含量对保温材料的导热系数影响不大,但有利于提高新型保温材料的机械强度、耐水性,有效地降低材料的表观密度等.

以膨胀珍珠岩、水玻璃、锂基膨润土、煅烧高岭土和碳酸钙(质量比为46∶36∶13∶3∶2混合所制备的保温材料的各项性能良好,具有广阔的市场前景.

由于微波加热膨化与高温加热膨化机理不同,所制备的样品无论在表观和性能方面均有较大的差别.微波加热膨化过程能耗低,膨化过程材料受热均匀,制备出的样品表面平整,导热系数低,性能和外观明显优于采用马弗炉高温加热膨化制备的样品.

参考文献:

[1] 姜继圣,罗玉萍,兰翔.新型建筑绝热、吸声材料[M].

北京:

化学工业出版社,2002:

125.

[2] 胡素芳,陈代璋.新型膨胀珍珠岩保温材料的研究

[J].中国非金属矿工业导刊,2000(1:

17218.

HuSu2fang,ChenDai2zhang.Newexpandedperliteinsu2

lationmaterial[J].ChinaNon2metallicMiningIndustry

Herald,2000(1:

17218.

[3] 冯武威,马鸿文,王刚,等.矿物聚合法制备膨胀珍珠

岩保温材料的实验研究[J].非金属矿,2003,26(5:

21223.

FengWu2wei,MaHong2wen,WangGang,etal.Prepara2

tionofexpandedperliteinsulationmaterialwithgeopoly2merization[J].NonMetallicMine,2003,26(5:

21223.

[4] ThostensonET,ChouTW.Microwaveprocessing:

funda2

mentalsandapplications[J].CompositesPartA:

Applied

ScienceandManufacturing,1999,30:

105521071.

[5] 牟群英,李贤军.微波加热技术的应用与研究进展

[J].物理,2004,33(6:

4382442.

MouQun2ying,LiXian2jun.Applicationsofmicrowave

heatingtechnology[J].Physcis,2004,33(6:

4382442.

[6] 周曦亚,毕舒,凡波.微波加热及掺杂ZrO2对γ2Al2O3→

α2Al

2

O3相变的影响[J].华南理工大学学报:

自然科学版,2006,34(5:

90293.

ZhouXi2ya,BiShu,FanBo.Effectofmicrowaveheating

anddopedZrO2onphasetransformationfromγ2Al2O3to

α2Al

2

O3[J].JournalofSouthChinaUniversityofTech2nology:

NaturalScienceEdition,2006,34(5:

90293.[7] 蒋正武.膨润土在建材工业中的应用研究进展[J].中

国非金属矿工业导刊,2004(1:

16218.

JiangZheng2wu.Applicationsofbentoniteinbuildingma2

terialsIndustry[J].ChinaNon2metallicMiningIndustry

Herald,2004(1:

16218.

[8] BrooksJJ,MegatJohariMA.Effectofmetakaolinon

creepandshrinkageofconcrete[J].CementandCon2

creteComposites,2001,23:

4952502.

[9] 郑娟荣,覃维祖,张涛.碱-偏高岭土胶凝材料的凝结

硬化性能研究[J].湖南大学学报:

自然科学版,2004,

31(4:

60263.

ZhengJuan2rong,QinWei2zu,ZhangTao.Thesettingand

hardeningcharacteristicsofalkali2activatedmetakaolin

cementitiousmaterials[J].JournalofHunanUniversity:

NaturalScienceEdition,2004,31(4:

60263.

[10] 陈春滋,朱未禺.保温绝热材料与应用技术[M].北

京:

中国建材工业出版社,2005:

127.

(下转第131页

611华南理工大学学报(自然科学版第35卷

EffectofEmulsifieronKineticsandNucleationMechanismof

Semi2ContinuousEmulsionPolymerization

SunZhi2juan ZhangXin2ya JiangQing2mei HuangHong ChenHuan2qin

(ResearchInstituteofChemicalEngineering,SouthChinaUniv.ofTech.,Guangzhou510640,Guangdong,China

Abstract:

Acrylateemulsionswerepreparedbymeansofsemi2continuousemulsionpolymerization,andtheinflu2enceofemulsifierconcentration[E]onthepolymerickineticsandnucleationmechanismwasinvestigated.Then,theevolvementofparticlesizedistributionwith[E]inthewholepolymerizationprocesswasanalyzed.Experimen2talresultsshowthatthepolymerizationrateRp∝[E]

1.28

andthenucleationmechanismofthesystemis“micellar

nucleation”when[E]ismorethan0101mol/L,whereasRp∝[E]0117

andthemainnucleationmechanismis

“homogeneousnucleation”when[E]islessthan0101mol/L.Furthermore,theparticlesizedistributionofemul2sionsinthewholepolymerizationprocessprovesthatthenucleationmechanismvarieswiththevalueof[E].Keywords:

emulsionpolymerization;micellarnucleation;homogeneousnucleation;emulsifier;polymerizationrate;particlesizedistribution

 (上接第116页

PreparationandPropertiesofNew2TypePorous

ThermalInsulationMaterial

GaoXue2nong WangDuan2yang HuangHuo2yang FangYu2tang

(KeyLaboratoryofEnhancedHeatTransferandEnergyConservationoftheMinistryofEducation,SouthChinaUniv.ofTech.,Guangzhou510640,Guangdong,China

Abstract:

Basedonthemicro2scaleheatandmasstransfermechanism,anew2typeporousthermalinsulatingmate2rialwaspreparedbymeansofmicrowaveheatingandexpanding,withexpandedperliteastheaggregate,sodiumsilicateastheadhesive,andcalcinedkaolin,CaCO3andLi2bentoniteastheadditives.Theeffectofheatingandexpandingmethodontheperformanceofthepreparedmaterialwasthenanalyzed,andthevariationofthermalcon2ductivitywithcomponentproportionwasinvestigated.Theresultsindicatethattheoptimalmassratioofexpandedperlite/sodiumsilicate/Li2bentonite/calcinedkaolin/CaCO3is46∶36∶13∶3∶2,thatthecontentsofexpandedperliteandsodiumsilicatearetwomainfact

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 工程科技 > 电力水利

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1