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公开(公告)号:CN108395258B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201810383933.1
申请日:2018-04-26
Applicant: 南京理工大学
IPC: C04B35/622 , C04B35/64 , D01F9/08
Abstract: 本发明公开了一种利用微波烧结萝藦纤维制得氧化铝中空纤维的方法,将铝盐,锆盐和微波助烧剂按比例混合后溶于体积分数为50%的乙醇水溶液;将萝藦纤维浸泡在前驱体液一定时间后取出干燥;把烘干后的萝藦纤维置入微波炉中进行有氧气氛烧结,从而获得氧化铝中空纤维。本发明所制得的氧化铝纤维呈中空管状,该结构限制热流在纤维制品的传递,隔热性能可得到大幅提升。萝藦模板制得的氧化铝纤维韧性良好,纤维与纤维之间保持一定空隙,纤维中空度高。相比于传统微波烧结方式,本发明加入溴化锌助烧剂提升微波烧结氧化铝的升温速率,简化了微波烧结装置,克服了氧化铝在较低温度吸波能力差升温较慢的缺点,减少烧结时间和能源消耗,效率大幅提升。
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公开(公告)号:CN108517584A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810384192.9
申请日:2018-04-26
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用微波烧结萝藦纤维制得中空氧化锆纤维的方法,将锆盐,稳定剂,微波助烧剂按比例混合后溶于体积分数为50%的乙醇水溶液中,将萝藦纤维浸泡在溶液中一定时间后取出干燥;把烘干后的萝藦纤维置入微波炉中进行有氧气氛烧结,从而获得中空氧化锆纤维。本发明所制得的氧化锆纤维呈中空管状,该结构可限制热流在纤维制品的传递,隔热性能可得到大幅提升。萝藦模板制得的氧化锆纤维韧性良好,纤维与纤维之间保持一定空隙,纤维中空度高。相比于传统微波烧结方式,本发明加入微波助烧剂提升微波烧结氧化锆的升温速率,简化了微波烧结装置,克服了氧化锆在较低温度吸波能力差升温较慢的缺点,减少烧结时间和能源消耗,效率大幅提升。
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公开(公告)号:CN108286087B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201810043763.2
申请日:2018-01-17
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种制备氧化铝板条增强氧化锆中空纤维的方法。以锆盐、铝盐和六水合硝酸钇为原料,将其混合后溶于乙醇水溶液中制得前驱体液;将白茅花纤维浸泡在前驱体液一定时间后取出干燥制得前驱体纤维;把前驱体纤维在有氧气氛下烧结,从而获得板条状氧化铝增强氧化锆中空纤维。相比于传统方法制备的实心氧化锆纤维,本发明制得的氧化锆纤维呈中空状,该结构可以把空气限制在管内,限制热流的流动,隔热性能可大幅提升;本发明制得的氧化锆纤维表面出现了板条状氧化铝,这可提升纤维的抗弯强度,克服纯氧化锆中空纤维机械强度差,易破碎的问题;相比于传统的颗粒状或纤维状氧化铝,板条状氧化铝有更好的增强效果,可使纤维的使用性能大幅提升。
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公开(公告)号:CN109295547A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811001717.2
申请日:2018-08-30
Applicant: 南京理工大学
IPC: D01F9/08
Abstract: 本发明公开了一种中空Al2O3-ZrO2-Y2O3隔热陶瓷纤维的制备方法。所述方法将氯氧化锆、氯化铝、硝酸钇溶于乙醇溶液中得到质量分数为5%~15%的混合溶液,然后将白茅花浸渍在混合溶液中,80~120℃下干燥,干燥后置于1100~1300℃下烧结,得到ZrO2的摩尔分数为70%~80%的中空Al2O3-ZrO2-Y2O3隔热陶瓷纤维。本发明以天然白茅花为模板,天然白茅花纤维中的硅酸盐能够抑制ZrO2结晶,降低材料的热导系数,改善其隔热性能,同时基于白茅花特殊的中空结构,制得的纤维具有相似的中空结构,阻滞热量传递。本发明制备的中空Al2O3-ZrO2-Y2O3隔热陶瓷纤维260℃下热导系数为0.067W·m-1·K-1,密度为0.07~0.10g/cm3。
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公开(公告)号:CN108395258A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810383933.1
申请日:2018-04-26
Applicant: 南京理工大学
IPC: C04B35/622 , C04B35/64 , D01F9/08
CPC classification number: C04B35/62236 , C04B35/64 , C04B2235/6562 , C04B2235/6567 , D01F9/08
Abstract: 本发明公开了一种利用微波烧结萝藦纤维制得氧化铝中空纤维的方法,将铝盐,锆盐和微波助烧剂按比例混合后溶于体积分数为50%的乙醇水溶液;将萝藦纤维浸泡在前驱体液一定时间后取出干燥;把烘干后的萝藦纤维置入微波炉中进行有氧气氛烧结,从而获得氧化铝中空纤维。本发明所制得的氧化铝纤维呈中空管状,该结构限制热流在纤维制品的传递,隔热性能可得到大幅提升。萝藦模板制得的氧化铝纤维韧性良好,纤维与纤维之间保持一定空隙,纤维中空度高。相比于传统微波烧结方式,本发明加入溴化锌助烧剂提升微波烧结氧化铝的升温速率,简化了微波烧结装置,克服了氧化铝在较低温度吸波能力差升温较慢的缺点,减少烧结时间和能源消耗,效率大幅提升。
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公开(公告)号:CN106801268B
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201710031435.6
申请日:2017-01-17
Applicant: 南京理工大学
IPC: D01F9/08 , D01F1/10 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种利用牛角瓜纤维获得中空氧化锆纤维的方法,以锆盐和钇稳定剂为原料,将其按比例混合后溶于50%体积分数酒精配成溶液;将牛角瓜纤维浸入该溶液中浸泡一定时间后挤干;取出烘干后在有氧气氛中烧结,从而获得中空氧化锆纤维。本发明所制得的氧化锆纤维不同于传统方法制备的实心纤维,该纤维呈空心管状结构,当纤维压制成纤维板堆积在一起,可以将空气划分为更细小的空间,在传热过程中,空气的流动比在实心纤维中更困难,利用空气本身极低的导热系数使得材料隔热性能大大提高。
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公开(公告)号:CN108286087A
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201810043763.2
申请日:2018-01-17
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种制备氧化铝板条增强氧化锆中空纤维的方法。以锆盐、铝盐和六水合硝酸钇为原料,将其混合后溶于乙醇水溶液中制得前驱体液;将白茅花纤维浸泡在前驱体液一定时间后取出干燥制得前驱体纤维;把前驱体纤维在有氧气氛下烧结,从而获得板条状氧化铝增强氧化锆中空纤维。相比于传统方法制备的实心氧化锆纤维,本发明制得的氧化锆纤维呈中空状,该结构可以把空气限制在管内,限制热流的流动,隔热性能可大幅提升;本发明制得的氧化锆纤维表面出现了板条状氧化铝,这可提升纤维的抗弯强度,克服纯氧化锆中空纤维机械强度差,易破碎的问题;相比于传统的颗粒状或纤维状氧化铝,板条状氧化铝有更好的增强效果,可使纤维的使用性能大幅提升。
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公开(公告)号:CN106801268A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710031435.6
申请日:2017-01-17
Applicant: 南京理工大学
IPC: D01F9/08 , D01F1/10 , C04B35/622
CPC classification number: D01F9/08 , C04B35/6225 , D01F1/10
Abstract: 本发明公开了一种利用牛角瓜纤维获得中空氧化锆纤维的方法,以锆盐和钇稳定剂为原料,将其按比例混合后溶于50%体积分数酒精配成溶液;将牛角瓜纤维浸入该溶液中浸泡一定时间后挤干;取出烘干后在有氧气氛中烧结,从而获得中空氧化锆纤维。本发明所制得的氧化锆纤维不同于传统方法制备的实心纤维,该纤维呈空心管状结构,当纤维压制成纤维板堆积在一起,可以将空气划分为更细小的空间,在传热过程中,空气的流动比在实心纤维中更困难,利用空气本身极低的导热系数使得材料隔热性能大大提高。
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公开(公告)号:CN106747359A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710031443.0
申请日:2017-01-17
Applicant: 南京理工大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/66
CPC classification number: C04B35/10 , C04B35/62204 , C04B35/62236 , C04B2235/3244 , C04B2235/6562 , C04B2235/6583 , C04B2235/6585
Abstract: 本发明公开了一种利用牛角瓜纤维获得中空氧化铝纤维的方法,将铝盐溶于50%体积分数酒精配成溶液,溶液中也可以加入一定量的氧氯化锆增韧,将牛角瓜纤维浸入该溶液中浸泡,取出烘干后在有氧气氛中烧结,从而获得中空氧化铝纤维。本发明方法简单、稳定、实用,制备的纤维密度低,中空度高,保温性能良好,主要运用于耐火材料领域,在传热过程中,空气的流动比在实心纤维中更困难,借助空气本身极低的导热系数,能够大大降低材料的导热系数提高材料隔热性能呢。
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公开(公告)号:CN109402785B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201811001720.4
申请日:2018-08-30
Applicant: 南京理工大学
IPC: D01F9/08
Abstract: 本发明公开了一种中空MgO‑Al2O3隔热陶瓷纤维的制备方法。所述方法先将氯化铝、氯化镁溶于乙醇溶液中得到质量分数为10%~30%的混合溶液,再将白茅花浸渍在混合溶液中,80~120℃下干燥,然后置于1100~1500℃下烧结,得到MgO的摩尔分数为40%~60%的中空MgO‑Al2O3纤维。本发明以天然白茅花为模板,天然白茅花纤维中含有硅酸盐,能够抑制MgO‑Al2O3纤维中的MgO结晶,降低材料的热导系数,改善其隔热性能。同时基于白茅花特殊的中空结构,制得的纤维具有相似的中空结构,阻滞热量传递。本发明制备的中空MgO‑Al2O3隔热陶瓷纤维260℃下热导系数为0.065W·m‑1·K‑1,密度为0.07~0.10g/cm3。
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