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公开(公告)号:CN117963978A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311720729.1
申请日:2023-12-14
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所
IPC分类号: C01G23/047 , C01F5/02 , C01F7/026 , C01B21/064 , C01B32/914 , C01B21/076 , B01J13/00
摘要: 本发明涉及一种夹心结构三维互穿网络型陶瓷纳米线气凝胶及其制备方法。所述陶瓷纳米线气凝胶由柔性可弯曲的纳米线在三维方向上互相贯穿交错搭接,形成各向同性的纳米线网络骨架,纳米线与纳米线之间的搭接点通过单齿或桥联无机交联剂进行多重配位反应后紧密粘接;所述夹心结构是指陶瓷纳米线气凝胶的上层、下层为掺杂抗辐射剂的致密层,中间层为不掺杂抗辐射剂的蓬松层。本发明中上层、下层为掺杂抗辐射剂的致密层,可吸收2‑10μm波长范围内的红外热辐射;中间为不掺杂抗辐射剂的蓬松层,可降低材料整体的体积密度,并在一定程度上改变光谱的散射传播路径,有效降低红外辐射传热量,该材料在高温热防护领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115594187B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202211338714.4
申请日:2022-10-28
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所
IPC分类号: C01B33/158 , C01B33/157
摘要: 本发明涉及一种抗静电透明二氧化硅气凝胶及其制备方法和应用。所述方法:提供透明二氧化硅湿凝胶;然后,将透明二氧化硅湿凝胶先浸泡在包含氨基硅烷化试剂、全氟基硅烷化试剂、水和有机溶剂的硅烷化溶液中进行硅烷化改性,再浸泡在包含氨甲醇和乙醇的界面强化溶液中进行界面强化处理;最后进行溶剂置换和超临界干燥,制得抗静电透明二氧化硅气凝胶。本发明制得的抗静电透明二氧化硅气凝胶表面电荷及电荷密度绝对值近乎为零,从而能完全避免接触静电的产生,并且不仅可以维持气凝胶的高透明、轻质、隔热等特性,更展现出优异的大气暴露性和抗污染性能,能大幅减少环境灰尘在气凝胶表面的粘附和堆积。
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公开(公告)号:CN113880077B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202111331895.3
申请日:2021-11-11
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所
IPC分类号: C01B32/184
摘要: 本发明涉及一种不掉渣的高强度高弹性石墨烯气凝胶及其制备方法。所述方法为:将氧化石墨烯溶液、二甲基硅氧烷寡聚物和碱性催化剂混合均匀,并经预水解和预组织反应,得到预搭接的氧化石墨烯前驱体;往预搭接的氧化石墨烯前驱体中加入起泡剂、还原剂和二甲基硅氧烷交联剂并搅拌均匀,然后经高温反应,得到改性石墨烯湿凝胶;将改性石墨烯湿凝胶依次进行冷冻、冷冻干燥和热退火,制得不掉渣的高强度高弹性石墨烯气凝胶。本发明的石墨烯气凝胶具有由聚二甲基硅氧烷网络和石墨烯骨架网络结构相互贯穿的结构,且聚二甲基硅氧烷网络起到增强石墨烯片层特别是边缘处搭接的作用,有效解决了石墨烯气凝胶易掉渣和强度低问题。
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公开(公告)号:CN115433013A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211074931.7
申请日:2022-09-02
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所
IPC分类号: C04B35/565 , C04B35/563 , C04B35/56 , C04B35/58 , C04B35/581 , C04B35/583 , C04B35/584 , C04B35/626 , C04B35/628 , C04B18/02 , C04B30/02
摘要: 本发明公开一种核壳结构陶瓷粉体、隔热材料及其制备方法,涉及热防护技术领域,利用原料陶瓷粉体经过清洗、干燥,以及重复地加热、选择性氧化和冷却,得到具有优异的溶液分散性的核壳结构陶瓷粉体;然后基于该核壳结构陶瓷粉体,调整固含量,制备得到具有优异的综合隔热性能的陶瓷粉体改性的改性隔热材料。
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公开(公告)号:CN115253938A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210954810.5
申请日:2022-08-10
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所
摘要: 本发明涉及一种耐高温抗辐射弹性碳化硅纳米纤维气凝胶材料及其制备方法,所述方法包括:将聚碳硅烷、高分子增稠剂、二茂铁类化合物和有机溶剂混合均匀,得到纳米纤维前驱体混合液,并将其进行静电纺丝,将静电纺丝得到的纤维材料进行预氧化处理和高温裂解,得到碳化硅纳米纤维;将碳化硅纳米纤维、水、红外遮光剂、粘结剂、起泡剂、氧化石墨烯混合均匀,得到气凝胶前驱体混合液,然后依次进行预冷冻、冷冻干燥和热退火处理,得到耐高温抗辐射弹性碳化硅纳米纤维气凝胶材料。本发明得到的材料可大批量制备,耐温极限达到1100~1200℃,900℃高温下热导率低于0.059W/m·K,最大压缩形变不低于80%下回弹率为96~100%。
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公开(公告)号:CN115124363A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210752515.1
申请日:2022-06-29
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所
IPC分类号: C04B38/00 , C04B35/80 , C04B35/624 , C04B35/622 , C04B35/565 , C04B35/185 , C04B35/10
摘要: 本发明涉及一种耐高温超轻质陶瓷纤维多孔弹性体材料及其制备方法和应用,所述方法包括如下步骤:将陶瓷微米纤维、表面活性剂和水经高速搅拌分散均匀,形成陶瓷微米纤维分散液,然后往其中加入氧化石墨烯溶液、还原剂和粘结剂并搅拌均匀,再依次经凝胶反应、预冷冻、冷冻干燥、惰性气氛下1200~1600℃热退火处理0.1~2h和空气气氛下300~800℃煅烧处理1~6h,制得耐高温超轻质陶瓷纤维多孔弹性体材料。本发明所制备的耐高温超轻质陶瓷纤维多孔弹性体材料的耐温极限不小于1400℃,最高可达1600℃,既可以作为超轻弹性气凝胶材料的耐高温增强体和红外遮光体,也可单独作为超轻高温隔热材料。
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公开(公告)号:CN114870757A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210623310.3
申请日:2022-06-02
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所
IPC分类号: B01J13/00
摘要: 本发明涉及一种耐高温微纳米纤维复合气凝胶材料及其制备方法,所述方法为:用水将氧化铝纳米粉配制纳米粉分散液,然后往纳米粉分散液中加入硫酸溶液和纤维散棉并分散均匀,得到混合液,然后将混合液置于150~300℃下水热反应12~18h,得到凝胶;将凝胶进行老化,得到老化凝胶块;将老化凝胶块置于铁盐溶液中浸渍6‑72h,然后依次进行溶剂置换和超临界干燥的步骤,得到复合气凝胶材料;将复合气凝胶材料进行热处理,制得耐高温微纳米纤维复合气凝胶材料。本发明得到了一种耐温性佳、高效隔热以及结构强韧的耐高温微纳米纤维复合气凝胶材料。
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公开(公告)号:CN112299428B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202011210194.X
申请日:2020-11-03
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所
IPC分类号: C01B33/158
摘要: 本发明涉及一种可后清洁的超低密度透明二氧化硅气凝胶及其制备方法和应用。所述方法为:将正硅酸甲酯、柠檬酸、水、第一有机溶剂组成的体系和长链烷基三甲氧基硅烷、全氟长链烷基三甲氧基硅烷、聚乙烯吡咯烷酮、氨的1,4‑二氧六环溶液、第二有机溶剂组成的体系进行分级溶胶‑凝胶反应,得到湿凝胶;将湿凝胶置于含有高浓度氨的母液中于高温下进行老化,得到结构增强醇凝胶;将结构增强醇凝胶进行梯度溶剂置换,然后经过常压干燥,制得可后清洁的超低密度透明二氧化硅气凝胶。本发明制得的所述二氧化硅气凝胶展现出超疏水和超疏油双重特性,具有独特的可后清洁以及重复使用性能,在新一代深空探测和高能物理等领域有重大的应用价值。
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公开(公告)号:CN113277522A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110674221.7
申请日:2021-06-17
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所
IPC分类号: C01B33/148 , C01B33/145
摘要: 本发明涉及一种超高透明度和超低雾度的轻质二氧化硅气凝胶及其制备方法和应用。所述方法:制备微反应器;通过调节硅源前驱物、氟碳油、催化剂相的流速以及管道反应温度,在微反应器中制备超小尺寸硅溶胶;将含有硅溶胶液滴和油分散相的混合物进行快速搅拌、静置分层、快速冷冻,分离出硅溶胶相;往硅溶胶中加入凝胶促进剂得到湿凝胶,经老化、溶剂置换和超临界干燥后制得超高透明度和超低雾度的轻质二氧化硅气凝胶。本发明制得的材料纳米颗粒尺寸在5~10nm可调,透光率最高可达94.2%、雾度最低可至4.7%,展现出超高的透明品质,在透明隔热建筑物玻璃、太阳能集热系统、切伦科夫探测器、深空高速粒子捕获等领域有广泛应用。
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公开(公告)号:CN118702958A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410680534.7
申请日:2024-05-29
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所
摘要: 本发明公开了一种仿贝壳结构有机无机抗烧蚀复合气凝胶及其制备方法,所述方法借助定向冷冻技术得到层状多孔陶瓷有机前驱体,在经过固化、热解后可以得到层状多孔陶瓷,采用酚醛溶胶真空浸渍层状多孔陶瓷,置于烘箱中固化,得到湿凝胶,将湿凝胶干燥,得到抗烧蚀、高力学强度的仿贝壳结构有机无机抗烧蚀复合气凝胶。本发明具有操作简单、适用性广等特点,可以应用于被动热防护系统中的烧蚀防隔热材料。
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