RU2731479C1 - Теплоизоляционный материал на основе аэрогеля - Google Patents

Теплоизоляционный материал на основе аэрогеля Download PDF

Info

Publication number
RU2731479C1
RU2731479C1 RU2019135955A RU2019135955A RU2731479C1 RU 2731479 C1 RU2731479 C1 RU 2731479C1 RU 2019135955 A RU2019135955 A RU 2019135955A RU 2019135955 A RU2019135955 A RU 2019135955A RU 2731479 C1 RU2731479 C1 RU 2731479C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
airgel
heat
insulating material
fibrous substrate
diameter
Prior art date
Application number
RU2019135955A
Other languages
English (en)
Inventor
Наталья Васильевна Меньшутина
Артем Евгеньевич Лебедев
Александр Павлович Белоглазов
Дмитрий Геннадьевич Нестеров
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Ниагара"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Ниагара" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Ниагара"
Priority to RU2019135955A priority Critical patent/RU2731479C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2731479C1 publication Critical patent/RU2731479C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82BNANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
    • B82B3/00Manufacture or treatment of nanostructures by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H13/00Other non-woven fabrics

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Nonwoven Fabrics (AREA)
  • Thermal Insulation (AREA)
  • Chemical Or Physical Treatment Of Fibers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологиям с применением аэрогеля и может быть использовано для получения теплоизоляционных материалов широкого применения. Требуемый технический результат, заключающийся в улучшении теплоизоляционных свойств материала в широком диапазоне температур, повышении поглощающих свойств электромагнитного излучения в области ИК-спектра, повышении механической прочности и гибкости, а также снижении осыпаемости, достигается в материале на основе аэрогеля, содержащем волокнистую подложку плотностью 0,001-0,1 г/см3, состоящую из кремнеземных и/или стеклянных, и/или базальтовых волокон диаметром 0,1-5 мкм, которую пропитывают аэрогелем, полученным на основе диоксида кремния из алкоксисилана с внесением гелирующего агента и с проведением последующей сверхкритической сушки. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к технологиям с применением аэрогеля и может быть использовано для получения теплоизоляционных материалов широкого применения.
Известен композиционный материал на основе аэрогелей [US 6087407, D04H 13/00, 20.11.2007], который армирован высоким волокнистым ватином, преимущественно в сочетании с индивидуальными короткими случайно ориентированными микроволокнами и/или проводящими слоями.
Недостатком этого материала является относительно низкая термостойкость на воздухе при высоких тепловых нагрузках, а также недостаточная для многих применений гибкость.
Наиболее близким по технической сущности к предложенному является теплоизоляционный материал на основе аэрогеля [RU 2310702, С2, D04H 13/00, С04В 38/00, 20.11.2007], содержащий аэрогель и армирующую структуру, выполненную волокнистым ватином, приготовленным из волокон с линейной плотностью волокон или нитей равной 10 и меньше или из волокон с диаметром от 0,1 до 100 мкм, который может быть сжат, по меньшей мере, на 65% своей толщины и после сжатия в течение 5 с возвращается в состояние с толщиной, составляющей, по меньшей мере, 75% своей исходной толщины и имеет плотность в диапазоне от около 0,001-0,26 г/см3.
Недостатками этого технического решения является относительно малая гибкость и низкая прочность, относительно большая толщина, а также чрезмерное спекание аэрогеля при воздействии теплоты и относительно высокая теплопроводность.
Задача, которая решается в изобретении, заключается в создании теплоизоляционного материала на основе аэрогеля с улучшенными теплоизоляционными свойствами, в частности, с относительно низким коэффициентом теплопроводности в широком диапазоне температур, улучшенными поглощающими свойствами электромагнитного излучения в области ИК-спектра, повышенной механической прочностью и гибкостью, сниженной осыпаемостью.
Требуемый технический результат заключается в улучшении теплоизоляционных свойств материала в широком диапазоне температур, повышении поглощающих свойств электромагнитного излучения в области ИК-спектра, повышении механической прочности и гибкости, а также снижении осыпаемости.
Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что, теплоизоляционный материал на основе аэрогеля, согласно изобретению, содержит волокнистую подложку плотностью 0,001-0,1 г/см3, состоящую из кремнеземных и/или стеклянных, и/или базальтовых волокон диаметром 0,1-5 мкм, которую пропитывают аэрогелем, полученным на основе диоксида кремния из алкоксисиланов с внесением гелирующего агента и с проведением последующей сверхкритической сушки.
Предложенные диапазоны плотности и диаметра волокон используемой волокнистой подложки обусловлен следующими причинами.
Применение подложки с плотностью меньше 0,001 г/см3 не позволяет получать конечный теплоизоляционный материал с необходимыми механическими свойствами. При плотности волокнистой подложки больше 0,1 г/см3 происходит ухудшение теплофизических характеристик - увеличение коэффициента теплопроводности конечного материала.
Применение волокнистой подложки с диаметром волокон меньше 5 мкм позволяет снизить осыпаемость конечного материала не менее чем на 30% по сравнению с существующими аналогичными материалами. При этом использование волокнистой подложки с диаметром волокон меньше 0,1 мкм не позволяет получать материал с удовлетворительными механическими характеристиками.
На чертеже представлен пример установки для получения теплоизоляционного материала на основе аэрогеля с аппаратом объемом 0.25 л.
На чертеже обозначены:
1 - баллон с диоксидом углерода; 2 - конденсор, 3 - поршневой насос высокого давления, 4 - термостат, 5 - реактор высокого давления; 6 - система терморегулирования, 7 - сепаратор с охлаждающей рубашкой, 8 - ротаметр.
Предложенный теплоизоляционный материал на основе аэрогеля получают следующим образом.
Основные стадии:
получение золя (стадия гидролиза прекурсора);
разбавление и введение гелирующего агента;
пропитка волокнистой подложки и гелеобразование;
«старение» материала;
сверхкритическая сушка;
упаковка.
Структура и физико-химические свойства аэрогелей напрямую зависят от условий проведения каждой стадии, от выбранных прекурсоров, растворителей и катализаторов.
Используемые прекурсоры (алкоксисиланы и прочие добавки): тетраэтоксисилан, метилтриметоксисилан, триметилхлорсилан, гексаметилдисилазан и некоторые другие кремнийорганические соединения.
Получение золя (стадия гидролиза прекурсора).
Для получения аэрогелей на основе диоксида кремния из алкоксисилана используется следующее мольное соотношение ТЭОС алкоксисилан: растворитель: H2O : HCl : NH3=1:(5-10):(2-8):(1-10)×10-3:(1-5)×10-2.
Последовательность получения золя следующая. Тетраэтоксисилан смешивают с растворителем (этиловый, изопропиловый, метиловый спирты, этилацетат, ацетон, бутанон, гексан и пр.) и добавляют водный раствор соляной кислоты заданной концентрации. Затем полученную смесь перемешивают 10-15 минут оставляют на 24 часа при комнатной температуре.
Разбавление и введение гелирующего агента.
В полученные на предыдущей стадии золь при перемешивании добавляют дополнительное количество растворителя до достижения заданного разбавления кратное 1,2-2. Полученную смесь перемешивают в течение 10-15 минут и вводят в нее гелирующий агент - раствор аммиака заданной концентрации так, чтобы выполнялось следующее мольное соотношение: ТЭОС : NH3=1:(1-5)×10-2. Время гелеобразование составляет 10-60 минут.
Пропитка волокнистой подложки и гелеобразование.
В аппарат с вращающейся емкостью (центрифуга) загружается рулон волокнистого материала и смесь, приготовленная на предыдущей стадии. Задается необходимая скорость вращения емкости (100-1500 об/мин) и гелеобразование происходит в течение 10-60 минут.
«Старение» материала.
Полученный на предыдущей стадии композиционный материал на основе аэрогеля, включенного в волокнистую подложку, загружается в специальную емкость для хранения, предварительно заполненную растворителем. Время хранения - не менее 24 часов.
Сверхкритическая сушка.
Рулон полученного композиционного материала загружается в аппарат установки для сверхкритической сушки. Аппарат герметизируется и в него подается сжиженный диоксид углерода, после чего с помощью насоса установки внутри аппарата устанавливается давление 120-180 атм, а с помощью нагревательной рубашки аппарата устанавливается заданная температура 40-100°С. Затем создается необходимый расход диоксида углерода через аппарат установки, который поддерживается в заданном режиме в течение 6-12 часов. После окончания необходимого времени давление в аппарате сбрасывается и стадия считается оконченной.
Описание экспериментальной установки приводится на чертеже.
Упаковка и маркировка.
Рулоны полученного теплоизоляционного материала герметично упаковываются в полимерную пленку и маркируются.
Полученный материал отличается следующими конкурентными преимуществами.
Применение волокнистой подложки плотностью 0,001-0,1 г/см3, которая состоит из кременеземных и/или стеклянных и/или базальтовых волокон заданного диаметра 0,1-5 мкм и отличается узким распределением волокон по диаметру. Волокнистая подложка имеет теплопроводность 0,020-0,025 Вт/(м⋅К). Применение указанной волокнистой подложки позволяет получать материал на основе аэрогеля с предельно малым коэффициентом теплопроводности 0,014-0,016 Вт/(м⋅К). Применение волокон диаметром 0,1-5 мкм с узким распределением по диаметру позволяет, с одной стороны, снизить ее влияние на теплопроводность конечного материала, а с другой - повысить эффективность армирующего эффекта, значительно снизить осыпаемость аэрогеля.
Возможное введение в состав конечного продукта наноматериалов: углеродные азотированные наночешуйки, углеродные нановолокна, углеродные нанотрубки, многослойные углеродные нанотрубки. Указанные наноматериалы обладают следующими свойствами: удельная поверхность 300-600 м2/г, насыпная плотность 0,05-0,25 г/см3, характерный размер 10-100 нм. Их введение в состав осуществляется на стадии получения геля, для диспергирования наноматериалов могут быть использованы различные ПАВ.
Использование указанных материалов придает конечному материалу следующие преимущества:
- увеличивается поглощение электромагнитного излучения в ИК-диапазоне за счет чего снижается теплопроводность конечного материала при высоких температурах;
- введение наноматериалов заданного размера позволяет корректировать распределение пор аэрогеля по размерам, за счет чего выгодно снижается теплопроводность аэрогеля до значений 0,012-0,014 Вт/(м⋅К);
- применение нано материалов придает дополнительный армирующий эффект, что увеличивает механическую прочность конечного материала и значительно снижает осыпаемость аэрогеля.
Полученный теплоизоляционный материал может быть покрыт защитной покрытием (полимерной пленкой, фольгированной или армированной металлической сеткой), что позволяет использовать его в контакте с агрессивными средами, увеличивает его срок службы, снижает осыпаемость аэрогеля, упрощает монтаж конечного материала.
Конечный материал может быть снабжен дополнительным слоем волокнистой подложки для повышения его виброустойчивости. Это особенно актуально при использовании предлагаемого материала в авиа- и ракетостроении, а также для гражданского и промышленного строительства в сейсмоактивных зонах.
Таким образом, в предложенном изобретении достигается требуемый технический результат, заключающийся в улучшении теплоизоляционных свойств материала в широком диапазоне температур, повышении поглощающих свойств электромагнитного излучения в области ИК-спектра, повышении механической прочности и гибкости, а также снижении осыпаемости.

Claims (3)

1. Теплоизоляционный материал на основе аэрогеля, отличающийся тем, что содержит волокнистую подложку плотностью 0,001-0,1 г/см3, состоящую из кремнеземных и/или стеклянных, и/или базальтовых волокон диаметром 0,1-5 мкм, которую пропитывают аэрогелем, полученным на основе диоксида кремния из алкоксисилана с внесением гелирующего агента и с проведением последующей сверхкритической сушки, а в его состав введены углеродные азотированные наночешуйки или углеродные нановолокна или углеродные нанотрубки или многослойные углеродные нанотрубки с удельной поверхностью 300 - 600 м2/г, насыпной плотностью 0,05-0,25 г/см3, размером 10-100 нм.
2. Теплоизоляционный материал по п. 1, отличающийся тем, что он покрыт защитным покрытием в виде полимерной пленки, фольгированной или армированной металлической сеткой.
3. Теплоизоляционный материал по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен дополнительным слоем волокнистой подложки.
RU2019135955A 2019-11-08 2019-11-08 Теплоизоляционный материал на основе аэрогеля RU2731479C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019135955A RU2731479C1 (ru) 2019-11-08 2019-11-08 Теплоизоляционный материал на основе аэрогеля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019135955A RU2731479C1 (ru) 2019-11-08 2019-11-08 Теплоизоляционный материал на основе аэрогеля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2731479C1 true RU2731479C1 (ru) 2020-09-03

Family

ID=72421788

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019135955A RU2731479C1 (ru) 2019-11-08 2019-11-08 Теплоизоляционный материал на основе аэрогеля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2731479C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2795028C1 (ru) * 2022-07-08 2023-04-27 Общество с ограниченной ответственностью "НПП ХИМСТРОЙТЕХНОЛОГИИ" Аэрогелевый композит для теплоизоляции и способ его получения

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU99123067A (ru) * 1997-04-01 2001-07-27 Хантсмэн Ай Си Ай Кемикалз Ллс Аэрогели на основе полиизоцианата
WO2002074704A1 (en) * 2001-03-19 2002-09-26 Yazaki Corporation Process for reducing or eliminating bubble defects in sol-gel silica glass
RU2445277C2 (ru) * 2006-09-07 2012-03-20 Эвоник Дегусса Гмбх Золь-гель-процесс
RU2530885C2 (ru) * 2009-07-29 2014-10-20 ДАУ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ ЭлЭлСи Композит для теплоизолирующей панели
RU2696638C1 (ru) * 2019-01-17 2019-08-05 Общество с ограниченной ответственностью "Ниагара" Способ получения теплоизоляционного материала на основе аэрогеля

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU99123067A (ru) * 1997-04-01 2001-07-27 Хантсмэн Ай Си Ай Кемикалз Ллс Аэрогели на основе полиизоцианата
WO2002074704A1 (en) * 2001-03-19 2002-09-26 Yazaki Corporation Process for reducing or eliminating bubble defects in sol-gel silica glass
RU2445277C2 (ru) * 2006-09-07 2012-03-20 Эвоник Дегусса Гмбх Золь-гель-процесс
RU2530885C2 (ru) * 2009-07-29 2014-10-20 ДАУ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ ЭлЭлСи Композит для теплоизолирующей панели
RU2696638C1 (ru) * 2019-01-17 2019-08-05 Общество с ограниченной ответственностью "Ниагара" Способ получения теплоизоляционного материала на основе аэрогеля

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2795028C1 (ru) * 2022-07-08 2023-04-27 Общество с ограниченной ответственностью "НПП ХИМСТРОЙТЕХНОЛОГИИ" Аэрогелевый композит для теплоизоляции и способ его получения
RU224761U1 (ru) * 2023-12-27 2024-04-03 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Теплоотражающий экран с применением аэрогелевой теплоизоляции

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20220177765A1 (en) Aerogel composites including phase change materials
TWI796284B (zh) 氣凝膠積層複合體及絕熱材
EP3326811B1 (en) Method and apparatus for manufacturing composite sheet comprising aerogel sheets
US8647557B2 (en) Method for producing sheets including fibrous aerogel
US10682839B2 (en) Apparatus and method for manufacturing composite sheet comprising aerogel sheet
EP3159156B1 (en) Heat insulation sheet, electronic equipment using same, and method for manufacturing heat insulation sheet
US20190178434A1 (en) Heat insulating material and heat insulating structure using same
CN109328280B (zh) 绝热材料以及使用该绝热材料的设备
KR101955184B1 (ko) 저분진 고단열 에어로겔 블랭킷의 제조방법
CN1592651A (zh) 带有纤维胎的气凝胶复合材料
JPWO2016121757A1 (ja) エアロゲル積層体及び断熱材
JP5571851B2 (ja) 水分散性ポリウレタンバインダーを有する無機ナノ多孔質粒子
JP2018118488A (ja) エアロゲル積層複合体及び断熱材
CN105705231B (zh) 苯并咪唑系气凝胶材料
JP2014237910A (ja) 繊維シート
WO2015016730A2 (en) Method for production of flexible panels of hydrophobic aerogel reinforced with fibre felts
JP5557686B2 (ja) 断熱材および断熱材の製造方法
JP2018130932A (ja) エアロゲル積層複合体及び断熱材
CN110467421A (zh) 一种功能性纤维素气凝胶复合材料及其制备方法
JP7070863B2 (ja) 高温耐性、断熱性、耐火性を備えたエアロゲル及び無機繊維複合ゲル材料の製造方法、並びにその製品の使用
Wu et al. Water-assisted synthesis of phenolic aerogel with superior compression and thermal insulation performance enabled by thick-united nano-structure
JP6866653B2 (ja) エアロゲル積層複合体及び断熱材
RU2696638C1 (ru) Способ получения теплоизоляционного материала на основе аэрогеля
RU2731479C1 (ru) Теплоизоляционный материал на основе аэрогеля
US20210115266A1 (en) Method for suppressing corrosion under heat-insulating material, and paste for suppressing corrosion under heat-insulating material