【技术实现步骤摘要】
一种耐高温氧化铝
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氧化硅气凝胶复合材料的制备方法
[0001]本专利技术属于隔热保温材料领域,具体涉及一种耐高温氧化铝
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氧化硅气凝胶复合材料的制备方法。
技术介绍
[0002]随着飞行器的飞行速度越来越快,表面温度越来越高,常规的硅酸铝或莫来石纤维的隔热效果和力学性能在高温段已经不能满足航天航空飞行器的热防护要求,新型的纳米气凝胶隔热复合材料的使用已经成为高效隔热的主导方向。
[0003]气凝胶是目前最理想的轻质隔热材料,是由纳米胶体粒子或高聚物分子构成的轻质、非晶和多孔性固体材料,具有极低的密度、高比表面积和高孔隙率。气凝胶的孔径(<50nm)小于空气分子的平均自由程(约70 nm),在气凝胶孔内没有空气对流,因而具有极低的气态热传导;同时由于气凝胶具有极高的孔隙率,固体所占体积比很低,因此固态热传导也很低,使得气凝胶具有极低的热导率,被认为是目前所发现的隔热性能最好的固体材料。
[0004]目前研究和应用比较广泛的是氧化硅体系的气凝胶复合材料,但是由于氧化硅气凝胶对波段在2μm至8μm范围内的红外线不具有遮挡能力。在高温状态下,这一波段的热辐射能量将几乎全部通过气凝胶。同时在高温下,二氧化硅气凝胶纳米孔容易坍塌,气凝胶结构趋于致密化,导致 二氧化硅气凝胶长期使用时温度不能高于650℃。因此,可抗红外辐射的耐高温的气凝胶隔热复合材料的获得将对高速飞行器发展具有重大意义。
[0005]在众多的气凝胶中,氧化铝气凝胶不仅热导率低、而且高温(例如在长期使用的 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种耐高温氧化铝
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氧化硅气凝胶复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)、将纳米氧化铝粉、微米氧化铝粉、红外遮光剂和短纤维充分分散混合,得到混合料A,其中,以质量份计,纳米氧化铝粉∶微米氧化铝粉∶红外遮光剂∶短纤维=(45~65)∶(0~5)∶(35~50)∶(2~10);(2)、将步骤(1)中的混合料A压制成型,得到氧化铝复合材料;(3)、制备硅溶胶:取硅源、乙醇和水混合均匀,然后加入催化剂搅拌均匀,得到二氧化硅溶胶;(4)、浸渍处理:将步骤(2)所得氧化铝复合材料在步骤(3)所得二氧化硅溶胶中浸渍,得到氧化铝
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氧化硅湿凝胶材料;(5)、干燥处理:将步骤(4)所得氧化铝
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氧化硅湿凝胶材料进行干燥处理,得到耐高温氧化铝
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氧化硅气凝胶复合材料。2.如权利要求1所述的一种耐高温氧化铝
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氧化硅气凝胶复合材料的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述纳米氧化铝粉为纳米氧化铝气凝胶粉和纳米气相氧化铝粉中的一种或两种;所述微米氧化铝粉为微米氧化铝气凝胶粉和微米气相氧化铝粉中的一种或两种;所述红外遮光剂为纳米碳化硅、微米碳化硅、纳米二氧化钛、微米二氧化钛、纳米氧化锆和微米氧化锆中的一种;所述短纤维的长度为50~500μm,所述短纤维为碳纤维、硼纤维、碳化硅纤维、氮化硅纤维、石英纤维、氧化铝纤维、氧化锆纤维、玻璃纤维、硅酸铝纤维和莫来石纤维中的一种或多种。3.如权利要求1所述的一种耐高温氧化铝
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氧化硅气凝胶复合材料的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述压制成型的压力为5
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7.5MPa,保压时间为40
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100s。4.如权利要求1所述的一种耐高温氧化铝
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氧化硅气凝胶复合材料的制备方法,其特征在于,步骤(3)中,所述硅溶胶为以摩尔比计,...
【专利技术属性】
技术研发人员:张东生,董会娜,姚栋嘉,张继承,刘喜宗,吴恒,赵严,潘广镇,李帅帅,
申请(专利权)人:巩义市泛锐熠辉复合材料有限公司,
类型:发明
国别省市:
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