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一种高反辐射率低导热系数的微孔绝热板及其制备方法技术

技术编号:10663837 阅读:221 留言:0更新日期:2014-11-20 10:13
本发明专利技术提供一种高反辐射率低导热系数的微孔绝热板及其制备方法,该微孔绝热板是以白炭黑,红外遮光剂,膨胀蛭石作为主要的绝热材料,其中添加无机增强纤维作为补强材料,采用压敏胶作为主要粘结材料,夹层采用耐高温的玻璃纤维网格布作为加强筋,并在其表面喷涂高温辐射红外节能材料,该微孔绝热板具有超低热容量,超低导热率,柔韧性好,可弯折,易于施工,切割加工的优良特性。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术提供,该微孔绝热板是以白炭黑,红外遮光剂,膨胀蛭石作为主要的绝热材料,其中添加无机增强纤维作为补强材料,采用压敏胶作为主要粘结材料,夹层采用耐高温的玻璃纤维网格布作为加强筋,并在其表面喷涂高温辐射红外节能材料,该微孔绝热板具有超低热容量,超低导热率,柔韧性好,可弯折,易于施工,切割加工的优良特性。【专利说明】
本专利技术属于隔热
,尤其是涉及一种高反辐射率低导热系数的微孔绝热板 及其制备方法。
技术介绍
近年来,随着纳米技术的迅速发展,传统宏观传热学受到冲击,在国际上形成了新 兴的微观传热学的
,积极开展微纳米尺度传热理论与应用的研究,为新型绝热材 料和节能降耗技术开辟了崭新的途径。微孔绝热板以其极低的导热系数、稳定的性能在各 种材料中遥遥领先。相比于传统的绝热板,微孔绝热板具有超低热容量,超低导热率;柔韧 性好,可弯折;优良的热稳定性,优良的吸音性;良好的抗震性;易于施工、切割及加工等优 点。 高辐射红外节能涂料是一种对炉膛内的热辐射具有超高吸收率和发射率的功能 性高效节能涂料,其通过改善炉内热交换达到增加热效率、节能降耗和保护炉衬的目的。目 前,尚未见到将高辐射红外节能涂料使用在绝热板上的报道。
技术实现思路
本专利技术要解决的问题是提供一种高反辐射率低导热系数的微孔绝热板及其制备 方法。该复合反射绝热板是以白炭黑,红外遮光剂,膨胀蛭石作为主要的绝热材料,其中添 加无机增强纤维作为补强材料,采用压敏胶作为主要粘结材料,夹层采用耐高温的玻璃纤 维网格布作为加强筋,并在其表面喷涂高温辐射红外节能材料,该微孔绝热板具有超低热 容量,超低导热率,柔韧性好,可弯折,易于施工,切割加工的优良特性。 本专利技术的第一个目的是提供一种绝热材料,所述绝热材料是由包括如下重量份数 的组分制备而成的: ?炭茁 50-300份; 无机增强纤维 10-80份; 膨胀蛭石 5-60份; 水 50-1000 份; 压敏胶 15-100份。 优选的,所述绝热材料还包括1-40重量份数的红外遮光剂。 优选的,所述白炭黑为沉淀二氧化硅或气相二氧化硅中的一种,其Si02的粒度 彡lOOnm,含水量彡10%,相对密度2. 0?2. 6,熔点1750°C,折光率1.46,比表面积 彡200m2/g,灼烧减量彡10%,PH值6?8, Si02含量(干基)彡90%,杂质含量(干 基)彡0· 5%。 优选的,所述红外遮光剂为选自二氧化钛,三氧化铬,氧化锆,碳化硅中的一种或 几种。 更优选的,所述红外遮光剂为氧化锆。 优选的,所述无机增强纤维为选自玻璃纤维,莫来石纤维,三氧化铝纤维,陶瓷纤 维或硅酸铝纤维中的一种或几种。 更优选的,所述无机增强纤维为玻璃纤维,且所述玻璃纤维采用9mm玻璃纤维丝, 纤维直径均< 7 μ m ; 最优选的,所述绝热材料是由包括如下重量份数的组分制备而成的: 气相二氧化桂 60-200份; 氧化锆 2-10份; 玻璃纤维 10-60份; 膨胀蛭石 5-30份; 水 50-800 份; 压敏胶 15-80份。 所述气相二氧化硅的Si02的粒度彡lOOnm,含水量彡10%,相对密度2. 0?2. 6, 熔点1750°C,折光率1.46,比表面积彡200m2/g,灼烧减量彡10%,PH值6?8, Si02含量 (干基)彡90%,杂质含量(干基)< 0· 5% ; 所述氧化锆为纳米级氧化锆; 所述玻璃纤维采用9mm玻璃纤维丝,纤维直径均< 7 μ m ; 所述膨胀蛭石级别为1,松散比重(kg/m3)130,吸水性)480,杂质(kg/m 3)〈l ; 所述压敏胶为水溶性压敏胶。 氧化锆和膨胀蛭石的作用都是降低绝热材料的导热系数。 本专利技术的第二个目的是提供一种高反辐射率低导热系数的微孔绝热板,从上至下 依次包括高温辐射红外节能涂料层,第一绝热材料层,玻璃纤维网格布层,第二绝热材料层 以及带铝箔的纤维网格布层; 所述第一绝热材料层以及第二绝热材料层是由上述的绝热材料制备而成的。 优选的,所述第一绝热材料层和第二绝热材料层的厚度为2_3mm。 优选的,所述玻璃纤维网格布层的厚度为100-250 μ m,网格尺寸为至 10mm氺10mm〇 本专利技术同时还提供了微孔绝热板的制备方法,包括如下步骤: (1)按照重量份数称取压敏胶和水,将压敏胶溶于水中,得压敏胶溶液; (2)按照重量份数称取其他组分并混合均匀,得固体粉末; (3)将制备好的压敏胶溶液中加入步骤(2)的固体粉末,搅拌均匀,即得绝热材 料; (4)将步骤(3)制得的绝热材料涂抹在板材带铝箔的纤维网格布上,刮平,厚度为 2-3mm,为第二绝热材料层; (5)在第二绝热材料层的上部覆盖一层耐高温的纤维网格布作为加强筋,然后再 在其上涂覆一层厚度为2-3mm的绝热材料,为第一绝热材料层,压制成型; (6)将上述产品置于小烘箱中烘去部分水分,控制烘干温度不超过230°C,然后采 用针板装置在其表面针刺成孔,针刺的前提是针头不可挑起原料造成复合板表面不平整, 针刺目的是便于水分蒸发,针刺小孔后再进行产品的干燥; (7)产品烘干后,利用表面的余温,于表面喷涂一层新型高温辐射红外节能涂料待 产品自然干燥后,切割成块。 本专利技术具有的优点和积极效果是: (1)制备得到的微孔绝热板节能环保,适用于钢包、中间包、鱼雷罐、铁水罐、铁水 沟等多个区域;其表面涂覆有红外辐射涂料,能以高的吸收率使炉膛内的红外辐射能量转 化为涂层的热效应,再以高的发射率将热量以红外辐射的形式发射回炉膛,使未能被工件 直接及时吸收的辐射热量,再次转移传递给工件;具有导热系数低、保温性能好的特点;能 够减少钢包热损失,从而减少液态金属结壳,有利于提商铸述质量;可以大幅度提商钢包、 铁水罐内壁温度,减少钢包烘烤时间,大幅度增加红包出钢次数;可使耐火材料冷热面温差 降低,减少对耐火材料的侵蚀,有利于提1?钢包寿命; ⑵绝热板的厚度非常薄,规格有5mm、7mm、10mm厚,不占用钢包耐火衬的空间,不 影响永久衬的寿命,有利于钢包的扩容改造; (3)现场施工和拆除都很方便。 【专利附图】【附图说明】 图1是微孔绝热板的结构示意图。 图中:1、玻璃纤维网格布层;2-高温辐射红外节能涂料层;3-第一绝热材料层; 4-带铝箔的纤维网格布层;5-第二绝热材料层。 【具体实施方式】 下面结合实施例对本专利技术做详细说明。 下面两个实施例中,所用的气相二氧化硅的Si02的粒度彡lOOnm,含水量彡10%, 相对密度2. 0?2. 6,熔点1750°C,折光率1. 46,比表面积彡200m2/g,灼烧减量彡10%,PH 值6?8, Si02含量(干基)>90%,杂质含量(干基)<0.5% ;氧化锆为纳米级氧化 锆;玻璃纤维采用9mm玻璃纤维丝,纤维直径均< 7 μ m ;膨胀蛭石级别为1,松散比重(kg/ m3)130,吸水性)480,杂质(kg/m3)〈l ;压敏胶为水溶性压敏胶。 实施例本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种绝热材料,其特征在于,所述绝热材料是由包括如下重量份数的组分制备而成的:

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李振声宋伟张旭王轩
申请(专利权)人:李振声
类型:发明
国别省市:天津;12

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