The invention belongs to the field of new functional materials, in particular to a method for improving the high temperature resistance of basalt fibers by surface modification, (1) preparation of pretreated zirconium-containing matrix, (2) surface treatment of basalt fibers, (3) modification of basalt fibers by using zirconia, and the new method provided by the invention. The basalt fiber braided fabric with ZrO_2 surface modification is made of basalt fibers. The material has both corrosion resistance and insulation properties of basalt fibers and ultra-high temperature resistance of zirconia fibers. After surface modification of tungsten-modified zirconia, the maximum service temperature can reach 2025 C for a long time. Compared with the conventional basalt fibers, the service temperature at 600 C has been greatly improved, and the acid and alkali corrosion resistance of the materials has also been greatly improved. The application processing technology is simple, the pollutants generated are less, and the environmental protection is high.
【技术实现步骤摘要】
一种通过表面修饰提升玄武岩纤维耐高温性能的方法
本专利技术属于新型无机材料领域,属于耐高温玄武岩纤维领域,具体涉及一种通过表面修饰提升玄武岩纤维耐高温性能的方法。
技术介绍
玄武岩纤维,是玄武岩石料在1450℃~1500℃熔融后,通过铂铑合金拉丝漏板高速拉制而成的连续纤维,强度与高强度S玻璃纤维相当。纯天然玄武岩纤维的颜色一般为褐色,有些似金色。玄武岩纤维是一种新型无机环保绿色高性能纤维材料,它是由二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化镁、氧化铁和二氧化钛等氧化物组成的玄武岩石料在高温熔融后,通过漏板快速拉制而成的。玄武岩连续纤维不仅强度高,而且还具有电绝缘、耐腐蚀、耐高温等多种优异性能。此外,玄武岩纤维的生产工艺决定了产生的废弃物少,对环境污染小,且产品废弃后可直接在环境中降解,无任何危害,因而是一种名副其实的绿色、环保材料。我国已把玄武岩纤维列为重点发展的四大纤维(碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯、玄武岩纤维)之一,实现了工业化生产。玄武岩连续纤维已在纤维增强复合材料、摩擦材料、造船材料、隔热材料、汽车行业、高温过滤织物以及防护领域等多个方面得到了广泛的应用。玄武岩纤维可以适用的范围十分广泛,虽然也具有耐高温性能,但是,在900℃以上就会出现软化,无法正常使用,常规的使用温度往往在700℃以下,在工业耐火布方面往往无法达到需要的性能。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种通过表面修饰提升玄武岩纤维耐高温性能的方法,通过对玄武岩纤维进行处理,显著提升了耐高温效果。本专利技术通过以下技术方案实现:一种通过表面修饰提升玄武岩纤维耐高温性能的方法,包括以下步骤:(1)、 ...
【技术保护点】
1.一种通过表面修饰提升玄武岩纤维耐高温性能的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)、制备预处理含锆基体;a、按重量计取碳酸锆8份、亚麻酸2份、醋酸20份、水50份搅拌混合,再加入0.1份聚乙烯醇在50‑55℃下搅拌15‑20min,再加入2份聚乙二醇和1份钨酸钠,搅拌2h,使其分散均匀;b、将步骤a得到的混合液减压蒸馏,除去溶剂至适合纺丝的浓度,得到预处理含锆基体;(2)、对玄武岩纤维进行表面处理;A、取玄武岩纤维,使用2mol/L的氢氧化钠溶液浸泡处理,然后水洗至中性,在45‑50℃下烘干;B、将步骤A处理好的玄武岩纤维使用质量分数2%的硅烷偶联剂KH560丙酮溶液进行浸泡2h,浸泡过程中使用超声波震荡处理,然后过滤去除滤液,在25℃下烘干,得到表面处理的玄武岩纤维;(3)、使用二氧化锆对玄武岩纤维进行改性;将步骤(2)得到的处理后的玄武岩纤维在45℃下预热,然后将步骤(1)制备的预处理含锆基体加热至36℃,牵引玄武岩纤维通过含锆基体,使含锆基体粘附在玄武岩纤维表面,然后将含锆基体粘附在玄武岩纤维置于马弗炉中,在1020‑1050℃下焙烧1.5h,得到二氧化锆改性玄武岩复合纤维。
【技术特征摘要】
1.一种通过表面修饰提升玄武岩纤维耐高温性能的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)、制备预处理含锆基体;a、按重量计取碳酸锆8份、亚麻酸2份、醋酸20份、水50份搅拌混合,再加入0.1份聚乙烯醇在50-55℃下搅拌15-20min,再加入2份聚乙二醇和1份钨酸钠,搅拌2h,使其分散均匀;b、将步骤a得到的混合液减压蒸馏,除去溶剂至适合纺丝的浓度,得到预处理含锆基体;(2)、对玄武岩纤维进行表面处理;A、取玄武岩纤维,使用2mol/L的氢氧化钠溶液浸泡处理,然后水洗至中性,在45-50℃下烘干;B、将步骤A处理好的玄武岩纤维使用质量分数2%的硅烷偶联剂KH560丙酮溶液进行浸泡2h,浸泡过程中使用超声波震荡处理,然后过滤去除滤液,在25℃下烘干,得到表面处理的玄武岩纤维;(3)、使用二氧化锆对玄武岩纤维进行改性;将步骤(2)得到的处理后的玄武岩纤维在45℃下预热,然后将步骤(1)制备的预处理含锆基体加热至36℃,牵引玄武岩纤维通过含锆基体,使含锆基体粘附在玄武岩纤维表面,然后将含锆基体粘附在玄武岩纤维置于马弗炉...
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