[发明专利]高强度大尺寸块状炭气凝胶及其制备方法和应用在审

专利信息
申请号: 201710406263.6 申请日: 2017-06-02
公开(公告)号: CN108975300A 公开(公告)日: 2018-12-11
发明(设计)人: 汤素芳;杨鸷;庞生洋;胡成龙;成会明 申请(专利权)人: 中国科学院金属研究所
主分类号: C01B32/05 分类号: C01B32/05;C01B32/15;B82Y40/00
代理公司: 沈阳科苑专利商标代理有限公司 21002 代理人: 许宗富;周秀梅
地址: 110016 辽*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 块状炭 气凝胶 炭气凝胶 制备方法和应用 炭颗粒 制备 三维网络骨架结构 制备技术领域 无水碳酸钠 常压干燥 高温炭化 间苯二酚 凝胶反应 去离子水 溶剂置换 吸附材料 热导率 无溶剂 隔热 溶剂 可调 催化剂 催化 甲醛 置换 压缩 应用
【说明书】:

发明公开了一种高强度大尺寸块状炭气凝胶及其制备方法和应用,属于炭气凝胶制备技术领域。以间苯二酚和甲醛为原料,无水碳酸钠为催化剂,去离子水为溶剂,经溶胶‑凝胶反应后,再经溶剂置换(或无溶剂置换)、常压干燥和高温炭化制备获得所述高强度大尺寸块状炭气凝胶。所得块状炭气凝胶的尺寸≥100mm×100mm×30mm,随着炭气凝胶密度的变化,其炭颗粒尺寸在30‑800nm间可调,炭颗粒之间相互连接形成三维网络骨架结构。本发明制备的炭气凝胶密度0.3‑0.6g/cm3,压缩强度高达8‑65MPa,热导率为0.06‑0.09W/(m·K),可直接应用于隔热、催化及吸附材料等。

技术领域

本发明涉及炭气凝胶制备技术领域,具体涉及一种高强度大尺寸块状炭气凝胶及其制备方法和应用。

背景技术

气凝胶是由独特的纳米颗粒网络多孔结构组成,作为“超级隔热材料”一直受到广泛关注,常见的有SiO2、Al2O3、ZrO2、炭气凝胶等。尽管气凝胶材料的热导率很低,但其固相骨架颗粒在高温下容易烧结,使其耐高温性能受到限制。SiO2气凝胶的最高使用温度一般不超过800℃,Al2O3气凝胶的最高使用温度一般不超过1100℃,而ZrO2气凝胶的最高使用温度仅为~600℃。炭气凝胶具有很高的热稳定性,在2800℃的惰性气氛下仍能保持介孔结构,作为隔热材料使用温度可达到2200℃以上,是目前真空或惰性气氛下耐温能力最好的超级隔热材料。

然而,炭气凝胶的力学性能差、块体成型困难等问题仍然制约着其应用。炭气凝胶的制备方法主要有:超临界干燥法和常压干燥法。超临界干燥法具有凝胶收缩率小、比表面积大、成型性好、强度较高等特点。然而该法设备复杂,制作成本昂贵,有安全隐患,从而限制了其应用。常压干燥法对设备要求低、制作成本低、尺寸调整灵活、安全性好,其缺点在于有机气凝胶易在溶剂强烈的表面张力作用下产生严重的体积收缩甚至开裂,导致大尺寸炭气凝胶成型困难,且强度偏低(Porous Mater,2008,15:29-34;过程工程学报,2004,4(5):429-433;Adv Mater,2011,18(16):2073-2094)。在实际使用过程中往往通过添加增强相来提高炭气凝胶的力学性能,目前采用的增强相以碳纤维为主,此外还有用碳微球、石墨烯和炭泡沫等作为增强相。添加增强相的确能在一定程度上提高材料的力学性能,但同时也带来材料其他性能的下降。例如,曾有人采用常压干燥法制备了密度为0.52g/cm3、弯曲强度和300℃热导率分别为7.1MPa和0.328W/(m·K)的碳纤维增强炭气凝胶复合材料,其强度提高了57.8%,而热导率也提高了18.8%(ACS Appl Mater Interfaces,2011,3:4796-4803)。然而,国内外以提高炭气凝胶本征强度为目的的研究并不多,主要方向为有机凝胶的表面改性,如通过在凝胶过程中添加表面活性剂,降低凝胶表面的亲水性,从而降低凝胶在干燥过程中的收缩应力,维持骨架强度(Carbon,2004,42:2033-2039)。这种方法降低了常压干燥时受到的溶剂表面张力,但由于没有改善有机凝胶原有的网络结构,强度提升效果有限。

发明内容

本发明的目的在于提供一种高强度大尺寸块状炭气凝胶及其制备方法和应用,通过对制备过程中凝胶温度、成分控制,进而达到气凝胶组织结构的优化,实现高强炭气凝胶的大块制备。

为实现上述目的,本发明所采用的技术方案如下:

一种高强度大尺寸块状炭气凝胶的制备方法,该方法是以间苯二酚和甲醛为原料,无水碳酸钠为催化剂,去离子水为溶剂,经溶胶-凝胶反应后,再经常压干燥和高温炭化处理获得所述高强度大尺寸块状炭气凝胶。该方法具体包括如下步骤:

(1)溶液配制:将间苯二酚、甲醛水溶液、去离子水和无水碳酸钠混合均匀,获得混合液;所述甲醛水溶液的浓度优选为37wt.%;

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