一种纳米二氧化硅颗粒堆积床超级绝热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107879761B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201711294004.5

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 一种纳米二氧化硅颗粒堆积床超级绝热材料及其制备方法,该方法包括:在室温条件下分别将粒径为10~40nm的纳米二氧化硅颗粒A和粒径为50~100nm的纳米二氧化硅颗粒B以5:5~8:2的质量比放入球磨机中,混合均匀后得到纳米二氧化硅混合颗粒A,再将其转移至超声分散机中,向超声分散机中加入红外遮蔽剂超声分散50~70min后得到纳米二氧化硅混合颗粒B,红外遮蔽剂与纳米二氧化硅混合颗粒A的质量比为1:10~1:4;在室温条件下将纳米二氧化硅混合颗粒B压制成型得到纳米二氧化硅颗粒堆积床超级绝热材料。该发明在保证所制备的材料具有耐高温性和优异力学性能的基础上能够简化生产工艺,降低生产成本,减少环境污染。

    一种无机纳米包覆结构绝热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108033805A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711294033.1

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种无机纳米包覆结构绝热材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一:在室温条件下,分别将粒径为150‑250nm的二氧化硅颗粒与粒径为100‑150nm的聚乙烯颗粒以8:2‑4:6的质量比混合,加入红外遮蔽剂放入至超声分散机中,以400W功率超声分散60min;步骤二:放入干燥箱,在60℃的温度下完全干燥;再放入球磨机中,在300K的温度下进行球磨分散混合;步骤三:采用冷压法压制成型;步骤四:放入管式炉中进行烧结,温升速率10℃/min,烧结时间60min,得到无机纳米包覆结构绝热材料。本发明所制备的无机纳米包覆结构绝热材料具有密度小,孔道分布均匀和导热系数比较低、导电等特点,制备工艺简单,原材料价格低廉,降低生产成本。

    一种无机纳米包覆结构绝热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108033805B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201711294033.1

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种无机纳米包覆结构绝热材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一:在室温条件下,分别将粒径为150‑250nm的二氧化硅颗粒与粒径为100‑150nm的聚乙烯颗粒以8:2‑4:6的质量比混合,加入红外遮蔽剂放入至超声分散机中,以400W功率超声分散60min;步骤二:放入干燥箱,在60℃的温度下完全干燥;再放入球磨机中,在300K的温度下进行球磨分散混合;步骤三:采用冷压法压制成型;步骤四:放入管式炉中进行烧结,温升速率10℃/min,烧结时间60min,得到无机纳米包覆结构绝热材料。本发明所制备的无机纳米包覆结构绝热材料具有密度小,孔道分布均匀和导热系数比较低、导电等特点,制备工艺简单,原材料价格低廉,降低生产成本。

    一种纳米二氧化硅颗粒堆积床超级绝热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107879761A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711294004.5

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 一种纳米二氧化硅颗粒堆积床超级绝热材料及其制备方法,该方法包括:在室温条件下分别将粒径为10~40nm的纳米二氧化硅颗粒A和粒径为50~100nm的纳米二氧化硅颗粒B以5:5~8:2的质量比放入球磨机中,混合均匀后得到纳米二氧化硅混合颗粒A,再将其转移至超声分散机中,向超声分散机中加入红外遮蔽剂超声分散50~70min后得到纳米二氧化硅混合颗粒B,红外遮蔽剂与纳米二氧化硅混合颗粒A的质量比为1:10~1:4;在室温条件下将纳米二氧化硅混合颗粒B压制成型得到纳米二氧化硅颗粒堆积床超级绝热材料。该发明在保证所制备的材料具有耐高温性和优异力学性能的基础上能够简化生产工艺,降低生产成本,减少环境污染。

    一种金属纳米介孔材料电子热导率的测算方法

    公开(公告)号:CN106290456A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610554256.6

    申请日:2016-07-14

    CPC classification number: G01N25/18

    Abstract: 本发明公开了一种金属纳米介孔材料电子热导率的测算方法,(1)将所要检测的金属纳米介孔材料的尺寸、形状及对应该金属块材的已知块材电子平均自由程l0B确定;(2)确定该金属块材的电子自由程l00;(3)在该金属纳米介孔材料内随机选取一个电子;(4)确定当前选取的金属纳米介孔材料电子自由程;(5)计算当前选取的电子完成运动时,所有电子平均自由程l0;(6)输出电子平均自由程l;(7)计算该金属纳米介孔材料的电子热导率k。能对金属纳米介孔材料的电子热导率进行测算,便于在无法直接测量时比较方便的得到纳米介孔材料的电子热导率,有利于后续对金属纳米介孔材料的热传输特性研究。

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