隔熱保溫材料是奧運工程中重要的建筑材料。傳統的含石棉保溫材料已經被禁止使用,目前我國建筑保溫多采用聚苯乙烯泡沫塑料或礦棉、巖棉、玻璃棉等無機纖維質材料。中國納米材料研究的一位專家向記者介紹說,近年來國外超級絕熱保溫材料發展明顯加快,由于整體納米技術的發展,又激發起了人們對納米孔超級絕熱材料的重視,美國和歐洲各國的研究異?;钴S,日本及韓國也進行了較多的開發。據國外媒體報道,由于制備塊狀納米孔超級絕熱材料存在一定困難,美國及歐洲一些科技人員采用SiO2氣凝膠的粉末或顆粒置于兩塊面板之間,制成夾芯狀的絕熱制品,雖然在降低導熱系數方面比傳統絕熱材料有較大提高,但仍然達不到超級絕熱材料的理想程度。比較實用的納米孔高溫絕熱材料是美國某研究中心開發的硅酸鋁耐火纖維-SiO2氣凝膠復合塊體材料。該材料以硅酸鋁耐火纖維作為骨架,具有納米孔結構的氣凝膠填滿耐火纖維骨架之間的孔隙。該材料比傳統耐火纖維的導熱系數降低50%還多。但由于耐火纖維較粗,體積密度較大,它的導熱系數仍不能達到超級絕熱材料的理想程度。該材料已被用于制造美國航天飛機的隔熱瓦,取得了良好的使用效果。據了解,北京首創納米科技有限公司目前已基本掌握了硬硅鈣石二次粒子的形成機理和具備亞微米直徑的纖維狀硬硅鈣石晶體及超輕體積密度二次粒子的基本反應條件,正在進行直徑在l00nm以下的硬硅鈣石纖維狀晶體及二次粒子的制備研究,同時進行可控納米孔結構SiO2氣凝膠的制備研究。下一步的研究工作主要集中在硬硅鈣石二次粒子與二氧化硅氣凝膠的復合技術和低成本的干燥技術方面。同時又了解到,北京科技大學在該領域也進行了深入研究,目標是制備出納米級硬硅鈣石纖維晶體,形成二次粒子與SiO2超輕氣凝膠進行復合,并在降低輻射傳熱方面進行改性,從而制備出能在高溫條件下工作、導熱系數低于靜止空氣的納米孔超級絕熱材料。
來源:中國玻璃纖維與絕熱材料網
標簽: 保溫材料