一种具备强韧性的疏水气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN116216727B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202211632352.X

    申请日:2022-12-19

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种具备强韧性的疏水气凝胶及其制备方法,属于功能材料技术领域。其配方包括有机硅氧烷、去离子水、季铵盐型表面活性剂、酸催化剂水溶液和碱催化剂水溶液,通过表面活性剂水溶液的配置、酸催化剂水溶液的配置、硅溶胶的制备、硅凝胶的制备和强韧性气凝胶的制备最终得到产品强韧性的疏水气凝胶。本发明制备的强韧性的疏水气凝胶热稳定性好,压缩模量大幅提升,且收缩率小、成型性好,能实现各种形状的制备。本发明的方法制备工艺简单,不需要任何有机溶剂、强腐蚀酸及昂贵的专业干燥设备,安全系数高,节能环保,降低了有机硅气凝胶的生产成本,有利于市场的推广和成批量的工业化生产。

    一种通过DBD技术制备稀土掺杂氧化钇荧光纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN112920799B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202110148591.7

    申请日:2021-02-03

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种通过DBD技术制备稀土掺杂氧化钇荧光纳米颗粒的方法,所述方法包括如下步骤:(1)基底金属有机物与掺杂金属有机物按质量之比为10~40:1进行混合,混合物进行研磨后作为反应前驱体;(2)将步骤(1)所得前驱体置于容器中,容器置于等离子体反应器的正负极之间;(3)之后在氧气气氛下,向等离子体反应器的阴阳极之间施加交流电,对前驱体处理一段时间,且每隔一段时间取出产物研磨,得到含有稀土掺杂氧化钇纳米颗粒的粉末。本发明通过DBD技术,利用高活性氧化组分一步法制备稀土掺杂氧化钇荧光纳米颗粒的粉末。该方法简单易行,绿色高效,无需通过高温高压进一步反应,有效降低能耗问题。

    一种复合芯材及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112050029B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202010926514.5

    申请日:2020-09-07

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种复合芯材及其制备方法和应用,属于绝热材料技术领域。本发明制备的复合芯材具体包括短切丝、低熔点纤维、气相二氧化硅、硅质填料和遮光剂,通过混合、热压和脱模等工艺得到。通过使用该复合芯材能够制备双袋真空绝热板,包括复合芯材、吸气剂、内膜材、防护层和外膜材,所述内膜材的内部真空背封着所述纤维/粉末复合芯材和吸气剂,内膜材外部贴附防护层,呈真空态,构成外膜材的芯部结构。应用本发明复合芯材制备所得双袋真空绝热板不仅绝热性和耐久性好,还耐穿刺、防水和回弹率低,适用于建筑、冷库、集装箱和管道等节能保温隔热领域。

    一种多组分混杂VIP芯材及其制备方法

    公开(公告)号:CN111559902A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010419674.0

    申请日:2020-05-18

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种多组分混杂VIP芯材及其制备方法,属于绝热材料技术领域。本发明多组分混杂VIP芯材,包括1~15份短切纤维、20~85份气相SiO2、0~50份沉淀SiO2、0~30份硅质隔热填料和0~25份遮光剂,经过纤维/粉末松散混合料的制备、多组分混杂VIP芯材胚体的制备和成品制备得到。本发明将各物料高速搅拌后,通过20~250℃加热与0.1~5MPa加压,使短切纤维与SiO2间形成Si-O键,将芯材的断裂强度提升至0.1MPa以上,分级加压1~4次,保压0.1~15min,使各物料紧密连接,将芯材孔径降至40~250nm,膨胀率降至0.1%~10%,非常适用于建筑真空绝热领域。

    一种气凝胶改性棉纤维真空绝热板芯材及其制备方法

    公开(公告)号:CN110156431A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910427159.4

    申请日:2019-05-22

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种气凝胶改性棉纤维真空绝热板芯材及其制备方法,属于保温隔热材料技术领域。本发明配方包括以重量份计80~99份气凝胶、1~20份棉纤维和0~20份聚合物;所述芯材厚度小于或等于1.0mm,孔径为100~1000nm。所述气凝胶是以一种或多种烷氧基硅烷为主要原料,通过水解-缩聚和辐照固化反应制备,由Si-C-O网络与Si-O-Si网络交错互联而成的有机-无机纳米杂化材料。本发明利用溶胶-凝胶与辐照交联技术使湿凝胶快速固化,不仅能精细化设计与调控气凝胶孔结构,还能将芯材孔隙内的气体分子快速抽离并难以热传导,可大幅提高真空绝热板的强韧度、绝热性能和使用寿命,非常适用于冷链、建筑、管道、船舶及海洋工程等领域。

    一种气凝胶改性棉纤维真空绝热板芯材及其制备方法

    公开(公告)号:CN110156431B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201910427159.4

    申请日:2019-05-22

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种气凝胶改性棉纤维真空绝热板芯材及其制备方法,属于保温隔热材料技术领域。本发明配方包括以重量份计80~99份气凝胶、1~20份棉纤维和0~20份聚合物;所述芯材厚度小于或等于1.0mm,孔径为100~1000nm。所述气凝胶是以一种或多种烷氧基硅烷为主要原料,通过水解‑缩聚和辐照固化反应制备,由Si‑C‑O网络与Si‑O‑Si网络交错互联而成的有机‑无机纳米杂化材料。本发明利用溶胶‑凝胶与辐照交联技术使湿凝胶快速固化,不仅能精细化设计与调控气凝胶孔结构,还能将芯材孔隙内的气体分子快速抽离并难以热传导,可大幅提高真空绝热板的强韧度、绝热性能和使用寿命,非常适用于冷链、建筑、管道、船舶及海洋工程等领域。

    一种絮状纤维粉末混杂芯材及其制备方法

    公开(公告)号:CN111943719A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010894979.7

    申请日:2020-08-31

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种絮状纤维粉末混杂芯材及其制备方法,属于绝热材料技术领域。本发明包括1~20份短切丝、20~50份气相二氧化硅、15~40份隔热填料、0~20份遮光剂和1~10份胶黏剂,经过纤维粉末的混合、絮状胚料的制备、压制胚料的制备和压制胚料的脱模与推出工艺得到。本发明通过高速搅拌将短切丝打散,利用纤维间的缠绕作用将其他物料束缚在纤维丝网络中,并以胶黏剂固定纤维丝交织点,使之形成絮状胚料;将絮状胚料倒入金属模具中,利用压板使胚料在150~250℃、0.1~5.0MPa下加热加压0.1~5min,调控各物料的密实程度,使芯材的平均孔径降至100~250nm,膨胀率降至0.1%~10%。所得混杂芯材适用于建筑墙体隔热保温等领域。

    一种功能绝热复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111578044A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010419675.5

    申请日:2020-05-18

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种功能绝热复合材料及其制备方法,属于热防护节能技术领域。包括反射隔热涂料层和/或相变涂料层、真空绝热板和发泡聚氨酯;所述真空绝热板的正面涂覆有相变涂料层和/或反射隔热涂料层,真空绝热板的其他表面均由发泡聚氨酯包覆;当反射隔热涂料层和相变涂料层同时存在时,反射隔热涂料层在外层,相变涂料层在内层,相变涂料层直接涂覆在真空绝热板的正面上。本发明制备的复合材料能大幅降低外界高温对真空绝热板使用性能和服役寿命的影响,实现其长期高效保温和节能,非常适用于建筑、冷链和航空航天等绝热领域。

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