一种灾备存储器用隔热防护材料及制备方法技术

技术编号:44706956 阅读:15 留言:0更新日期:2025-03-21 17:39
本发明专利技术属于电子器件防护技术领域,具体涉及一种灾备存储器用隔热防护材料,按重量计,包括如下组分,其中硅藻土20‑25份,气相纳米二氧化硅15‑20份,氢氧化钙10‑12份,白水泥4‑6份,五水合硫酸铜15‑25份,六水合氯化镁15‑25份,玻璃纤维2‑3份,多晶莫来石纤维1‑2份。本方案的防护材料展现出优异的阻燃特性,能够在火灾等极端环境下保持稳定性,防止隔热防护材料燃烧或释放有害气体,从而为车辆灾备存储器的全面安全提供了无懈可击的保障。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电子器件防护,具体涉及一种灾备存储器用隔热防护材料及制备方法


技术介绍

1、在现代交通运输领域,车辆的安全性与可靠性占据核心地位。随着车辆智能化进程的加速,特别是针对“两客一危”车辆,车辆灾备存储器作为存储关键信息的核心设备,在车辆遭遇事故或灾害时的重要性愈发显著。因此,隔热防护材料对于保障车辆灾备存储器的安全至关重要。

2、随着汽车技术的迅猛发展,车辆所面临的潜在风险亦日益复杂多样。交通事故、火灾、极端高温环境等因素均可能对车辆灾备存储器构成严重威胁。在交通事故中,剧烈撞击与车辆变形所引发的高温极易损坏存储器;而在火灾场景中,高温火焰更是对存储器构成了巨大挑战。此外,在高温气候或长时间行驶条件下,车辆内部温度上升亦可能对存储器造成不利影响。鉴于此,研发高效隔热防护材料已成为当务之急。传统的隔热材料在车辆应用中面临诸多限制,如隔热性能不足、重量过大等,难以满足实际需求。


技术实现思路

1、本专利技术所涉及的车辆灾备存储器隔热防护材料,旨在克服这些局限性。该材料具备卓越的隔热性能,能够有效阻挡高温传导,确保存储器内部温度维持在安全范围内。同时,材料实现轻量化设计,减轻车辆负担,便于安装与使用。此外,该材料还展现出优异的机械强度与稳定性,即使在车辆遭受冲击与振动时,仍能确保对存储器的有效保护。为实现上述目标,本专利技术充分利用纳米材料的独特性能,开发出具有高效隔热与机械强度的纳米复合材料。通过引入硅藻土等多孔结构材料,不仅提升了隔热效果,还降低了材料重量与成本。同时,引入相变储能材料,进一步增强了产品的储能性能。在阻燃性能方面,本专利技术所选用材料均具有阻燃效果,确保在火灾等极端情况下,隔热防护材料不会燃烧或释放有害气体,从而全面保障车辆灾备存储器的安全。

2、本专利技术公开提供了一种灾备存储器用隔热防护材料及制备方法,所述隔热材料由下述原料按照质量百分比组成,其中硅藻土20-25份,气相纳米二氧化硅15-20份,氢氧化钙10-12份,白水泥4-6份,五水合硫酸铜15-25份,六水合氯化镁15-25份,玻璃纤维2-3份,多晶莫来石纤维1-2份。

3、该隔热防护材料制作方法包括如下步骤:

4、a)纤维分散:按重量计,取白水泥4-6份,玻璃纤维2-3份,多晶莫来石纤维1-2份,将原料混合后送入强制搅拌机中,混合均匀后待用;

5、b)原料混合:按重量计,硅藻土20-25份,气相纳米二氧化硅15-20份,氢氧化钙10-12份,五水合硫酸铜15-25份,六水合氯化镁15-25份,送入强制搅拌机中,与分散好的纤维共同搅拌均匀,混合均匀后待用;

6、c)原料陈腐:将混合均匀后的原料装入密封袋中,密封保存,待用;

7、d)成型:将陈腐后的原料送入模具内,将原料压制成所需的坯体;

8、e)蒸压养护:将成型后的坯体连同模具共同送入蒸压反应釜中,加热并养护一定时间,使坯体中的硅质原料与钙质原料反应生成托勃莫来石,同时促进水泥硬化,形成产品的基础强度;

9、f)烘干:将蒸压养护后的产品进行烘干,去除产品中的游离水分;

10、g)表面隔离:将烘干后的产品表面喷涂隔离漆,以达到防止产品风化的目的。

11、优选,步骤a)玻璃纤维的长度为3-5mm,多晶莫来石纤维长度为<1mm,强制搅拌机需运行铰刀15-30分钟。

12、进一步优选,步骤b)中硅藻土的含水率需控制在10-20%之间,五水合硫酸铜的粒度需<100目,六水合氯化镁的粒度需<100目,强制搅拌时间为10-20分钟。

13、进一步优选,步骤c)中陈腐时需保持密封,陈腐温度<35℃,陈腐时间为24-36小时。

14、进一步优选,步骤d)中成型压力需控制在10-20mpa,保压时间需控制在12-24小时。

15、进一步优选,步骤e)中蒸压氧护的温度应控制在80-100℃,氧化时间应控制在4-10小时。

16、进一步优选,步骤f)中烘干温度为60-80℃,烘干时间为1-2小时。

17、进一步优选,步骤g)中的隔离漆为环氧树脂隔离漆。

18、本专利技术挖掘了气相纳米二氧化硅的独特优势,该材料因具备卓越的隔热性能,其极低的导热系数从根本上确保了产品的隔热效能。在此基础上,通过引入硅藻土等多孔性材料,硅藻土内蕴含的丰富纳米级孔隙结构不仅显著增强了隔热效果,还实现了材料轻量化与成本控制的双重目标。

19、另外,氢氧化钙的加入并结合蒸压养护工艺,不仅促进了气相纳米二氧化硅与硅藻土间托勃莫来石(一种导热系数极低的物质)的形成,更显著提升了水泥的硬化速率,奠定了产品的基础强度。此外,创新性地引入相变储能材料,极大地增强了产品的能量储存与调控能力。

20、在安全性方面,本方案所选用的所有材料均展现出优异的阻燃特性,能够在火灾等极端环境下保持稳定性,防止隔热防护材料燃烧或释放有害气体,从而为车辆灾备存储器的全面安全提供了无懈可击的保障。

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【技术保护点】

1.一种灾备存储器用隔热防护材料,其特征在于,按重量计,包括如下组分,其中硅藻土20-25份,气相纳米二氧化硅15-20份,氢氧化钙10-12份,白水泥4-6份,五水合硫酸铜15-25份,六水合氯化镁15-25份,玻璃纤维2-3份,多晶莫来石纤维1-2份。

2.一种灾备存储器用隔热防护材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

3.根据权利要求2所述的一种灾备存储器用隔热防护材料的制备方法,其特征在于,步骤a)中,玻璃纤维的长度为3-5mm,多晶莫来石纤维长度为<1mm,强制搅拌机需运行铰刀15-30分钟。

4.根据权利要求2所述的一种灾备存储器用隔热防护材料的制备方法,其特征在于,步骤b)中,硅藻土的含水率需控制在10-20%之间,五水合硫酸铜的粒度需<100目,六水合氯化镁的粒度需<100目,强制搅拌时间为10-20分钟。

5.根据权利要求2所述的一种灾备存储器用隔热防护材料的制备方法,其特征在于,步骤c)中,陈腐时需保持密封,陈腐温度<35℃,陈腐时间为24-36小时。

6.根据权利要求2所述的一种灾备存储器用隔热防护材料的制备方法,其特征在于,步骤d)中,成型压力需控制在10-20MPa,保压时间需控制在12-24小时。

7.根据权利要求2所述的一种灾备存储器用隔热防护材料的制备方法,其特征在于,步骤e)中,蒸压氧护的温度应控制在80-100℃,氧化时间应控制在4-10小时。

8.根据权利要求2所述的一种灾备存储器用隔热防护材料的制备方法,其特征在于,步骤f)中,烘干温度为60-80℃,烘干时间为1-2小时。

9.根据权利要求2所述的一种灾备存储器用隔热防护材料的制备方法,其特征在于,步骤g)中,隔离漆为环氧树脂隔离漆。

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【技术特征摘要】

1.一种灾备存储器用隔热防护材料,其特征在于,按重量计,包括如下组分,其中硅藻土20-25份,气相纳米二氧化硅15-20份,氢氧化钙10-12份,白水泥4-6份,五水合硫酸铜15-25份,六水合氯化镁15-25份,玻璃纤维2-3份,多晶莫来石纤维1-2份。

2.一种灾备存储器用隔热防护材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

3.根据权利要求2所述的一种灾备存储器用隔热防护材料的制备方法,其特征在于,步骤a)中,玻璃纤维的长度为3-5mm,多晶莫来石纤维长度为<1mm,强制搅拌机需运行铰刀15-30分钟。

4.根据权利要求2所述的一种灾备存储器用隔热防护材料的制备方法,其特征在于,步骤b)中,硅藻土的含水率需控制在10-20%之间,五水合硫酸铜的粒度需<100目,六水合氯化镁的粒度需<100目,强制搅拌时间为10-20分钟。<...

【专利技术属性】
技术研发人员:张挽赵洪俭张福林薛健许壮志吕延庆岳鑫王晓燕刘雨夫
申请(专利权)人:辽宁省轻工科学研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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