一种采用凝胶注模成型法制备的纤维增强气凝胶隔热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114605107A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210356282.3

    申请日:2022-04-06

    发明人: 姚润占

    IPC分类号: C04B26/04

    摘要: 本发明公开一种纤维增强气凝胶隔热材料,所述纤维增强气凝胶隔热材料采用凝胶注模成型法制备而成,且所述纤维增强气凝胶隔热材料的制备原料包含以下成分:气凝胶粉体、耐火纤维、红外遮光剂和胶凝剂。本发明所述纤维增强气凝胶隔热材料,首次采用异丁烯和马来酸的交替共聚物作为凝胶注模成型法制备纤维增强气凝胶隔热材料的胶凝剂,不仅无毒,而且通过采用所述特定胶凝剂与其它原料按照特定比例配合,尤其是与一定比例的耐火纤维配合,能够有效提高纤维增强气凝胶隔热材料的最高使用温度,使得所述纤维增强气凝胶隔热材料的最高使用温度提高到800℃以上,拓宽了所述纤维增强气凝胶隔热材料的使用范围。

    一种纤维增强低密度多孔隔热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115700234A

    公开(公告)日:2023-02-07

    申请号:CN202211325320.5

    申请日:2022-10-27

    发明人: 姚润占

    摘要: 本发明公开一种纤维增强低密度多孔隔热材料,所述纤维增强低密度隔热材料采用干压法制备而成,且其制备原料由以下重量百分含量的原料组成:可压缩粉体50~99%、陶瓷纤维1~50%;所述陶瓷纤维由耐火纤维和红外遮光纤维组成,所述红外遮光纤维为碳纤维、氧化钛纤维、碳化硅纤维、氧化锆纤维、硅酸锆纤维、六钛酸钾纤维、氧化铁纤维中的至少一种,且所述红外遮光纤维长度与直径的比值大于等于100,直径小于等于20μm。本发明所述纤维增强低密度多孔隔热材料,未添加粉状红外遮光剂,而采用红外遮光纤维来降低高温段隔热材料的热导率,能够达到有效提高所述隔热材料的抗弯折强度、最高使用温度和降低热导率的效果。

    一种低膨胀耐高温气凝胶隔热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114538888A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210104830.3

    申请日:2022-01-28

    发明人: 姚润占

    摘要: 本发明公开一种低膨胀耐高温气凝胶隔热材料,其制备原料包括气凝胶粉体、红外遮光剂、低膨胀/负膨胀材料粉体、硅烷偶联剂和有机结合剂;所述气凝胶粉体包括亲水性气相二氧化硅气凝胶粉体和气相二氧化铝气凝胶粉体,且所述气相二氧化硅气凝胶粉体在所述气凝胶粉体中的质量百分含量为0~99%,所述气相二氧化铝气凝胶粉体在所述气凝胶粉体中的质量百分含量为1~100%。本发明通过在二氧化硅气凝胶隔热材料中加入气相二氧化铝气凝胶粉体和低膨胀/负膨胀材料粉末,不但提高了气凝胶隔热材料的最高使用温度,而且还把气凝胶隔热材料的热膨胀系数控制在较低的水平,提高了低膨胀耐高温气凝胶隔热材料耐热冲击性,延长了其使用寿命。

    一种二氧化硅气凝胶隔热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114349490B

    公开(公告)日:2023-05-19

    申请号:CN202210053951.X

    申请日:2022-01-18

    发明人: 姚润占

    IPC分类号: C04B35/14 C04B35/622

    摘要: 本发明公开一种二氧化硅气凝胶隔热材料,所述二氧化硅气凝胶隔热材料采用凝胶注模成型法制备而成,且所述二氧化硅气凝胶隔热材料的制备原料包括二氧化硅气凝胶、红外遮光剂和凝胶注模成型原料。本发明所述二氧化硅气凝胶隔热材料,可以在需要隔热的急冷急热的环境下长时间使用。同时,本发明还公开了一种二氧化硅气凝胶隔热材料的制备方法,所述方法制备出的二氧化硅气凝胶隔热材料,在未添加其他物质如二氧化铝气凝胶或者耐火纤维的情况下,使最高使用温度从传统的650℃提高到了800℃,大大拓宽了二氧化硅气凝胶的适用范围。并且,在烧结后无需加工或进行微小加工便可以得到预定尺寸的普通形状或者特殊复杂形状的样品。

    一种干法制备得到的多孔硅酸锆及其制备方法

    公开(公告)号:CN114057477B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202111376324.1

    申请日:2021-11-19

    发明人: 姚润占

    摘要: 本发明公开一种多孔硅酸锆干法制备方法,所述方法采用二氧化硅气凝胶、二氧化锆气凝胶、二氧化硅粉末、二氧化锆粉末和造孔剂充分混合后压制成型,然后高温烧结后粉碎、筛选即得多孔硅酸锆。本发明所述制备方法,全程不用加水,无需干燥,节约了大量的能源和制造时间,而且在成型当中,不需要使用分散剂、结合剂等化学物质,对环境更加友好。采用本发明所述方法制备所得多孔硅酸锆,兼具小型显气孔和中型显气孔,可以分别降低多孔硅酸锆的热传导和热辐射,使得所述多孔硅酸锆具有轻量化(小颗粒密度)、低热导率、高使用温度、高红外反射率的优点。

    一种纤维增强低密度多孔隔热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115700234B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202211325320.5

    申请日:2022-10-27

    发明人: 姚润占

    摘要: 本发明公开一种纤维增强低密度多孔隔热材料,所述纤维增强低密度隔热材料采用干压法制备而成,且其制备原料由以下重量百分含量的原料组成:可压缩粉体50~99%、陶瓷纤维1~50%;所述陶瓷纤维由耐火纤维和红外遮光纤维组成,所述红外遮光纤维为碳纤维、氧化钛纤维、碳化硅纤维、氧化锆纤维、硅酸锆纤维、六钛酸钾纤维、氧化铁纤维中的至少一种,且所述红外遮光纤维长度与直径的比值大于等于100,直径小于等于20μm。本发明所述纤维增强低密度多孔隔热材料,未添加粉状红外遮光剂,而采用红外遮光纤维来降低高温段隔热材料的热导率,能够达到有效提高所述隔热材料的抗弯折强度、最高使用温度和降低热导率的效果。

    一种纤维增强多孔隔热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115583841A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211141647.7

    申请日:2022-09-19

    发明人: 姚润占

    摘要: 本发明公开一种纤维增强多孔隔热材料,所述纤维增强多孔隔热材料采用干压法制备而成,且所述纤维增强隔热材料的制备原料包含以下成分:可压缩粉体、耐火纤维、红外遮光剂、纤维素纳米纤维。本发明所述纤维增强多孔隔热材料,首次采用纤维素纳米纤维作为成型增强剂,在未添加其他粘结剂的情况下成功制备出了大尺寸纤维增强多孔隔热材料胚体,胚体表面没有开裂、缺角等情况发生,且最高使用温度最高可以达到1500℃,有效提高了纤维增强多孔隔热材料的综合性能。同时,本发明还公开了一种干压法制备纤维增强多孔隔热材料的方法,所述方法不需干燥,不仅制备速度快,而且生产成本低,大大缩短了生产流程,易于大规模生产。

    一种二氧化硅气凝胶隔热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114349490A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210053951.X

    申请日:2022-01-18

    发明人: 姚润占

    IPC分类号: C04B35/14 C04B35/622

    摘要: 本发明公开一种二氧化硅气凝胶隔热材料,所述二氧化硅气凝胶隔热材料采用凝胶注模成型法制备而成,且所述二氧化硅气凝胶隔热材料的制备原料包括二氧化硅气凝胶、红外遮光剂和凝胶注模成型原料。本发明所述二氧化硅气凝胶隔热材料,可以在需要隔热的急冷急热的环境下长时间使用。同时,本发明还公开了一种二氧化硅气凝胶隔热材料的制备方法,所述方法制备出的二氧化硅气凝胶隔热材料,在未添加其他物质如二氧化铝气凝胶或者耐火纤维的情况下,使最高使用温度从传统的650℃提高到了800℃,大大拓宽了二氧化硅气凝胶的适用范围。并且,在烧结后无需加工或进行微小加工便可以得到预定尺寸的普通形状或者特殊复杂形状的样品。

    一种干法制备得到的多孔硅酸锆及其制备方法

    公开(公告)号:CN114057477A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111376324.1

    申请日:2021-11-19

    发明人: 姚润占

    摘要: 本发明公开一种多孔硅酸锆干法制备方法,所述方法采用二氧化硅气凝胶、二氧化锆气凝胶、二氧化硅粉末、二氧化锆粉末和造孔剂充分混合后压制成型,然后高温烧结后粉碎、筛选即得多孔硅酸锆。本发明所述制备方法,全程不用加水,无需干燥,节约了大量的能源和制造时间,而且在成型当中,不需要使用分散剂、结合剂等化学物质,对环境更加友好。采用本发明所述方法制备所得多孔硅酸锆,兼具小型显气孔和中型显气孔,可以分别降低多孔硅酸锆的热传导和热辐射,使得所述多孔硅酸锆具有轻量化(小颗粒密度)、低热导率、高使用温度、高红外反射率的优点。

    一种改性稀土氧化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN115710008B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202211524179.1

    申请日:2022-12-01

    发明人: 姚润占

    IPC分类号: C01F17/224 C01F17/10

    摘要: 本发明公开了一种改性稀土氧化物,所述改性稀土氧化物从立方相转变为单斜相的相转变温度比普通稀土氧化物较高,本发明所述改性稀土氧化物可以比普通稀土氧化物在更高的温度下保持立方相而不会发生向单斜相的转变。同时,本发明还公开了所述改性稀土氧化物的制备方法,所述方法通过固相合成法或液相共沉淀法制备而成,所述方法将稀土化合物和锂化合物按照特定的步骤混合,通过锂化合物在熔化后改变稀土氧化物中晶体的对称性,使得制备得到的改性稀土氧化物从立方相到单斜相的相转变温度得到显著提高,而且改性后的稀土氧化物中并不存在锂离子。