[发明专利]纳米孔复合绝热材料的制备方法无效

专利信息
申请号: 201110280971.2 申请日: 2011-09-21
公开(公告)号: CN102330287A 公开(公告)日: 2012-01-25
发明(设计)人: 周致中 申请(专利权)人: 无锡市明江保温材料有限公司
主分类号: D04H1/60 分类号: D04H1/60;D04H1/46;D04H1/70;D06M11/79;D06M11/77;D06M15/263;D06M15/333
代理公司: 无锡市大为专利商标事务所 32104 代理人: 曹祖良
地址: 214199 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 纳米 复合 绝热材料 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种绝热材料,尤其是一种纳米孔复合绝热材料的制备方法。

背景技术

利用溶胶-凝胶法制备的气凝胶由于纳米孔结构的特点,有着优异的绝热效果,但由于气凝胶机械强度极差,一碰即碎,限制了它的使用。目前使用的纳米级绝热材料通常是气凝胶与其他材料的复合材料质品。一般有以下几种:(1)气凝胶或纳米SiO2,加入增强纤维,遮光剂等高速搅拌,然后将所得粉体模压成型,其缺点为强度差,易破碎,施工性差;(2)采用连续纤维毡浸渍溶胶,然后超临界干燥成型,其缺点为工艺复杂,成本高;(3)直接在溶胶中加入纤维,增强剂,憎水剂等,再超临界干燥成型,也存在成本高无法规模化生产的缺点。

发明内容

本发明的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种纳米孔复合绝热材料的制备方法,无需超临界干燥,工艺简单,易规模化生产。

按照本发明提供的技术方案,所述纳米孔复合绝热材料的制备方法,特征是,包括以下工艺步骤,组份比例按重量份数计:

(1)将5~35份无机纤维切成长度为3~10mm,加入10~40份遮光剂、50~80份纳米级SiO2,在粉体包覆机中进行机械融合,转速为500~3000转/分钟,融合时间为5~30分钟,得到粉体;

(2)将无机纤维切割成长度为50~100mm,经开棉机和梳理机处理,得到纤维网;

(3)向50~90份水溶性无机粘结剂中加入5~40份高聚物、0.5~20份硅氧烷混合,得到改性乳液;采用超声波雾化器将改性乳液雾化,使改性乳液成点状均匀粘附于纤维网的表面,改性乳液的用量相当于纤维网重量的0.5~10%;

(4)将经步骤(3)处理后的纤维网在铺网机上层层叠加进行铺网,铺成厚度为100~500mm的纤维毡,在铺网过程中将步骤(1)得到的粉体均匀加入每层纤维网之间,粉体的加入量为纤维毡重量的30~150%;

(5)将步骤(4)得到的纤维毡输送至针刺机上,针刺成型,得到所述的纳米孔复合绝热材料。

所述无机纤维的直径为5~10μm。

所述无机纤维为玻璃纤维、玄武岩纤维 、陶瓷纤维、高硅氧纤维或碳纤维。

所述遮光剂为碳化硅或锆英石,遮光剂的粒径为0.5~5μm。

所述纳米级SiO2的粒径为5~100μm。

所述水溶性无机粘结剂为硅溶胶。

所述高聚物为聚丙烯酸酯乳液或聚醋酸乙烯乳液。

本发明所述的纳米孔复合绝热材料采用连续针刺成型技术,使产品无需超临界干燥,工艺简单,易规模化生产,产品强度高,成本低,施工性好。

具体实施方式

下面结合具体实施例对本发明作进一步说明。

本发明所述的无机纤维(inorganic fibre)是以矿物质为原料制成的化学纤维,主要品种有玻璃纤维、石英玻璃纤维、硼纤维、陶瓷纤维和金属纤维等,本发明中使用的为玻璃纤维、玄武岩纤维 、陶瓷纤维、高硅氧纤维或碳纤维。

本发明所使用的水溶性无机粘结剂为硅溶胶。

实施例一:一种纳米孔复合绝热材料的制备方法,包括以下工艺步骤,组份比例按重量份数计:

(1)将5份直径为5~10μm的玻璃纤维切成长度为3mm,加入10份粒径为0.5~5μm的碳化硅、50份粒径为5~100μm的纳米级SiO2,在粉体包覆机中进行机械融合,转速为500转/分钟,融合时间为30分钟,得到粉体;

(2)将直径为5~10μm的玻璃纤维切割成长度为50mm,经开棉机和梳理机处理,得到纤维网;

(3)向50份硅溶胶中加入5份聚丙烯酸酯乳液、0.5份硅氧烷混合,得到改性乳液;采用超声波雾化器将改性乳液雾化,使改性乳液成点状均匀粘附于纤维网的表面,改性乳液的用量相当于纤维网重量的0.5%;

(4)将经步骤(3)处理后的纤维网在铺网机上层层叠加进行铺网,铺成厚度为100mm的纤维毡,在铺网过程中将步骤(1)得到的粉体均匀加入每层纤维网之间,粉体的加入量为纤维毡重量的30%;

(5)将步骤(4)得到的纤维毡输送至针刺机上,针刺成型,得到所述的纳米孔复合绝热材料。

实施例二:一种纳米孔复合绝热材料的制备方法,包括以下工艺步骤,组份比例按重量份数计:

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