[发明专利]机械切割制备规则外形二氧化硅气凝胶颗粒的方法在审

专利信息
申请号: 201510560267.0 申请日: 2015-09-06
公开(公告)号: CN105060309A 公开(公告)日: 2015-11-18
发明(设计)人: 卢孟磊;左小荣;卢勇 申请(专利权)人: 湖南上懿丰新材料科技有限公司
主分类号: C01B33/16 分类号: C01B33/16
代理公司: 长沙思创联合知识产权代理事务所(普通合伙) 43215 代理人: 夏兴友
地址: 410600 湖南省长沙市宁乡县金洲新区金沙*** 国省代码: 湖南;43
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摘要:
搜索关键词: 机械 切割 制备 规则 外形 二氧化硅 凝胶 颗粒 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及纳米无机非金属材料领域,具体涉及机械切割制备规则外形二氧化硅气凝胶颗粒的方法。

背景技术

气凝胶,英文aerogel。当凝胶脱去大部分溶剂,使凝胶中液体含量比固体含量少得多,或凝胶的空间网状结构中充满的介质是气体,外表呈固体状,即为气凝胶,气凝胶通常以纳米量级超微颗粒相互聚集构成纳米多孔网络结构,并在网络孔隙中充满气态分散介质的轻质纳米固态材料。气凝胶因其半透明的色彩和超轻重量,有时也被称为“固态烟”或“冻住的烟”。

最常见和最广应用的气凝胶为二氧化硅气凝胶。二氧化硅气凝胶是一种隔热保温性能非常优秀的轻质纳米多孔非晶固体材料,其孔隙率可高达99.8%,孔洞的典型尺寸为1~40nm,比表面积为400~1200m2/g,而密度可低至3kg/m3,室温导热系数可低至0.010W/(m·k)以下。正是由于这些特点使二氧化硅气凝胶材料在热学、声学、光学、微电子、粒子探测方面有很广阔的应用潜力。

目前二氧化硅气凝胶的制作过程为,液态有机硅化合物首先与能快速蒸发的液体溶剂混合,与水反应,形成凝胶,然后将凝胶放在干燥设备中干燥,并经过加热和降压,形成纳米多孔三维网络状结构。其典型硅前驱体(正硅酸乙酯)反应原理如下:

缩聚

脱水

公开号为CN104108720A的中国专利申请公开了名称为“一种高采光率的二氧化硅气凝胶颗粒的制备方法”,该技术采用溶胶凝胶酸碱两步催化方法,具体步骤主要有:(1)将正硅酸四乙酯、稀盐酸、去离子水溶于有机溶剂并搅拌,其中,正硅酸四乙酯、有机溶剂、去离子水、稀盐酸的添加比例为80~120ml:65~85ml:10~16ml:0.01~0.05ml;(2)将步骤(1)所得的混合溶液在60~80摄氏度的温度下回流15~30小时;(3)将步骤(2)所得的溶液与有机溶剂混合并搅拌,其中溶液与有机溶剂的添加比例为1~5ml:10~40ml;(4)将步骤(3)所得的溶液与适量氨水混合,静置后得到湿凝胶;(5)将步骤(4)所得的湿凝胶经常温老化后干燥,粉碎,即获得所需二氧化硅纳米多孔气凝胶颗粒。但是,该方法存在以下问题:1、该方法所得到的二氧化硅气凝胶颗粒都是不规则的颗粒,填充性不好,同时质地不够均匀;2、该方法的目标尺寸颗粒收得率较低,收得率低于50%,从而造成原料的极大浪费,推高了产品成本;3、该方法不能控制可见光透光率,无法适应多样需求,不利于后期加工;4、该方法回流时间较长,生产效率低,因此工业化是个难题;5、该方法采用传统的干燥之后再破碎的方法,破碎尺寸分布太广,大小不一,影响了成材率,并且破碎过程中产生大量粉末,粉末污染大。

发明内容

本发明为了克服现有技术的上述问题,提供新型的机械切割制备规则外形二氧化硅气凝胶颗粒的方法,该方法首次制备出规则外形二氧化硅气凝胶颗粒,并且成材率高。

本发明的机械切割制备规则外形二氧化硅气凝胶颗粒的方法,包括以下步骤:

(1)0~40℃下将有机硅烷、稀盐酸、去离子水溶于有机溶剂中,混合均匀,反应0.1~8h,得到硅溶胶;

(2)0~40℃下加碱搅拌,反应0.01~1h后,静置;

(3)待凝胶;

(4)干燥得到气凝胶;

(5)采用机械切割得即得外形规则的气凝胶颗粒。

长期以来,人们只能制备不规则外形的二氧化硅气凝胶颗粒,发明人经过大量研究,最后发现,通过对气凝胶进行机械切割的方式,能够得到规则外形的二氧化硅气凝胶颗粒。因此,本发明对现有技术进行了改进,将机械切割方法引入到二氧化硅气凝胶颗粒制备中,这样,首次制备出具有规则外形的二氧化硅气凝胶颗粒,质地均匀,可见光透射率高,填充性好,十分便于后续加工,大大促进了二氧化硅气凝胶的工业化。本发明所得的具有规则外形的二氧化硅气凝胶颗粒,主要有正多面体、多棱柱体、多棱锥体、多棱台体、圆柱体、圆锥体、圆台体或球体等。本发明通过机械切割,将气凝胶进一步切割成型,这种方式可以将气凝胶切割成所需形状,并且减少边角料的产生,大大提高了利用率。

本发明的优选方案是,步骤(1)反应时间为0.5~6h,该反应时间下本发明所得到的硅溶胶胶体颗粒大小可严格控制、均匀性和稳定性好,后续获得的气凝胶可见光透过率高。

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