一种选择吸收型光热转换陶瓷复合材料及其制备方法技术

技术编号:9636854 阅读:111 留言:0更新日期:2014-02-06 12:47
本发明专利技术公开了一种选择吸收型光热转换陶瓷复合材料,以选择吸收型光热转换陶瓷和无机增强材料为流延粉体,分别经流延成型制得塑性生瓷带,再通过层叠、挤压成型获得具有预设表面结构的坯体,经高温烧结后制得选择吸收型光热转换陶瓷复合材料;所述的层叠为选择吸收型光热转换陶瓷与无机增强材料的生瓷带相互叠加,形成夹心结构,选择吸收型光热转换陶瓷与无机增强材料体积比为2~5︰1。本发明专利技术技术方案中,采用光热转换效率高的氧化物陶瓷与热稳定性能好、机械强度高的无机材料复合,再在材料表面构筑一定的表面结构,可获得选择吸收型、耐高温、抗氧化、抗热冲击的选择吸收型光热转换陶瓷复合材料,可满足大气环境以及中高温条件下的使用要求。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术公开了一种选择吸收型光热转换陶瓷复合材料,以选择吸收型光热转换陶瓷和无机增强材料为流延粉体,分别经流延成型制得塑性生瓷带,再通过层叠、挤压成型获得具有预设表面结构的坯体,经高温烧结后制得选择吸收型光热转换陶瓷复合材料;所述的层叠为选择吸收型光热转换陶瓷与无机增强材料的生瓷带相互叠加,形成夹心结构,选择吸收型光热转换陶瓷与无机增强材料体积比为2~5︰1。本专利技术技术方案中,采用光热转换效率高的氧化物陶瓷与热稳定性能好、机械强度高的无机材料复合,再在材料表面构筑一定的表面结构,可获得选择吸收型、耐高温、抗氧化、抗热冲击的选择吸收型光热转换陶瓷复合材料,可满足大气环境以及中高温条件下的使用要求。【专利说明】
本专利技术属于太阳热能利用领域,涉及。
技术介绍
目前,研究较多或已经市场化的中高温光热转换材料大部分都采用磁控溅射或气相沉积方法在金属(铜或铝)基板上沉积多层光热转换物质,这些光热转物质在高低温剧烈变化和长时间使用过程中易发生氧化、层层扩散或脱落,从而影响材料整体的光热转换性能和使用寿命。一般,氧化物陶瓷材料,如氧化铝,具有耐高温、抗氧化等优点,可以在高温空气环境下使用。然而,较低的太阳光吸收系数限制其成为高性能光热转换材料。寻求一种光热转换效率高、耐高温、抗氧化的陶瓷材料,对于高温光热转换领域具有重要意义。专利CN85102464叙述了一种利用工业废渣(提钒尾渣)生产黑色光热转换陶瓷材料的方法;专利CN1775711提供了一种以提钒尾渣为主要原料生产大尺寸钒钛黑瓷光热元件的方法;专利CN101482335描述了一种以钒钛黑瓷为外表层、普通陶瓷为内层的复合太阳能集热板。上述专利都涉及一种对太阳光吸收率达0.9的钒钛黑瓷,以其作为光热转换物质能较好地加热从中空通道经过的流体,然而较高的红外热辐射率导致大量热能以热辐射的形式损失掉,光热转换对能量的利用效率较低。
技术实现思路
针对上述不足,本专利技术提供了一种选择吸收型光热转换陶瓷复合材料,该材料能够高效吸收太阳能并将其转化为热能,且向外界的热辐射损失低。本专利技术还提供了制备这种选择吸收型光热转换陶瓷复合材料的方法,特别涉及复合增强和表面结构构筑的方法。一种选择吸收型光热转换陶瓷复合材料,以选择吸收型光热转换陶瓷和无机增强材料为流延粉体,分别经流延成型制得塑性生瓷带,再通过层叠、挤压成型获得具有预设表面结构的坯体,经高温烧结后制得选择吸收型光热转换陶瓷复合材料;所述的层叠为选择吸收型光热转换陶`瓷与无机增强材料的生瓷带相互叠加,形成夹心结构,选择吸收型光热转换陶瓷与无机增强材料体积比为2~5: I。进一步的,所述的吸收型光热转换陶瓷化学组分表达式为=SmhSrxC0O3,其中X取值范围为0.2~0.8,优选0.4~0.6,更优选0.45~0.55 ;所述的无机增强材料为SiC晶须、Si3N4晶须中的任意一种;进一步的,所述的吸收型光热转换陶瓷中的Sm元素由硝酸钐、碳酸钐中的至少一种引入;Sr元素由硝酸锶、碳酸锶中的至少一种引入;Co元素由硝酸钴、氧化钴中的至少一种引入。上述选择吸收型光热转换陶瓷复合材料的制备方法,具体步骤如下:(I)选择吸收型光热转换陶瓷生瓷带的制备:按SmhSrxC0O3计量比称取相应的原料置于聚四氟乙烯球磨罐,以乙醇为球磨介质,240~270r/min转速球磨5~8h后,料浆经抽滤后置于50~80°C恒温鼓风干燥箱中烘干,将粉体置于氧化铝坩埚,预烧温度850~ 950°C、保温5~8h,预烧结后的粉体经研磨,过筛筛目选择100~200目;按质量百分比称取61~64%过筛后的预烧粉体、27~29%溶剂、I~2%分散剂,以95~110r/min转速球磨4~8h,再加入4~6%黏结剂和2~3%塑化剂,以170~190r/min转速球磨24~36h 得到流延浆料,倒出浆料,置于真空脱泡器中,去除溶解在浆体中气泡;取脱泡后的浆料进行流延成型,刮刀高度200~300 u m,流延膜移动速率为0.5~lm/min,干燥后的生瓷带厚度为80~140 u m ;(2)无机增强材料生瓷带的制备:取无机增强材料置于聚四氟乙烯球磨罐,以乙醇为球磨介质,240~270r/min转速球磨5~8h后,料浆经抽滤后置于60°C恒温鼓风干燥箱中烘干,将粉体置于氧化铝坩埚,预烧温度850~950°C、保温5~8h,预烧结后的粉体经研磨,过筛筛目选择100~200目;按质量百分比称取61~64%过筛后的预烧粉体、27~29% 溶剂、I~2%分散剂,以95~110r/min转速球磨4~8h,再加入4~6%黏结剂和2~3% 塑化剂,以170~190r/min转速球磨24~36h得到流延浆料,倒出浆料,置于真空脱泡器中,去除溶解在浆体中气泡;取脱泡后的浆料进行流延成型,刮刀高度200~300iim,流延膜移动速率为0.5~lm/min,干燥后的生瓷带厚度为90~140 y m ;(3)层叠、挤压成型:A、在压模的预设有表面结构的一侧均匀涂覆一层石蜡;B、根据选择吸收型光热转换陶瓷复合材料的组成与结构要求,设置光热转换陶瓷生瓷带和无机增强材料生瓷带的相对层数,将叠加后的生瓷带通过挤压的方式嵌入到压模表面结构内,并以40~IOOMPa压强、保压3~7min挤压成型;C、取出嵌有生瓷带的压头,快速加热金属部件,使石蜡融化,即可获得具有相应表面结构的选择吸收型光热转换陶瓷复合坯体;(4)高温烧结:将上述选择吸收型光热转换陶瓷复合坯体置于高温炉中,先以1.5~2°C /min升温速率升温至450°C,保温3~6h,再以3~5°C /min升温速率升温至 1200~1270°C,保温8~12h烧结,样品随炉冷却。 进一步的,所述的一种选择吸收型光热转换陶瓷复合材料的制备方法,其特征在于所述的步骤(1)和(2)中溶剂为混合溶剂;所述的混合溶剂选用:10~14wt%的二甲苯-54~58wt%的异丙醇-29~32wt% 的乙醇混合溶剂或10~14wt%的甲乙酮-54~58wt%的异丙醇-29~32wt%乙醇混合溶剂中的至少一种;所述的分散剂为蓖麻油、鲱鱼油中的至少一种;黏结剂为聚乙烯醇缩丁醛; 塑化剂为邻苯二甲酸二丁酯。本专利技术的有益效果在于:1.光热转换效率高的氧化物陶瓷与热稳定性能好、机械强度高的无机材料复合, 再在材料表面构筑一定的表面结构,可获得选择吸收型、耐高温、抗氧化、抗热冲击的选择吸收型光热转换陶瓷复合材料,可满足大气环境以及中高温条件下的使用要求。2.选择吸收型光热转换 陶瓷复合材料能充分转换利用太阳光能量,且制备方法简单,易于操作,可建立生产线大规模生产。预期可在太阳能高温热发电、太阳能加热灶等领域有重要应用。【专利附图】【附图说明】图1为选择吸收型光热转换陶瓷生瓷带与无机增强材料生瓷带相互叠加示意图。图2为选择吸收型光热转换陶瓷表面结构构筑示意图。图3为垂直于压头表面凹槽结构截面示意图(正四棱锥(台)型结构是两组相互垂直的凹槽结构组合而成。图中:a为正四棱锥(台)顶面边长,b为正四棱锥(台)端面边长, h为正四棱锥(台)的高)。【具体实施方式】以下结合实施例对本专利技术做进一步说明,但不应将其理解为对本专利技术保护范围的限制。实施例1:梯型凹槽表面选择吸收本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种选择吸收型光热转换陶瓷复合材料,其特征在于:以选择吸收型光热转换陶瓷和无机增强材料为流延粉体,分别经流延成型制得塑性生瓷带,再通过层叠、挤压成型获得坯体,经高温烧结后制得选择吸收型光热转换陶瓷复合材料;所述的层叠为选择吸收型光热转换陶瓷与无机增强材料的生瓷带相互叠加,形成夹心结构,选择吸收型光热转换陶瓷与无机增强材料体积比为2~5︰1。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:陆春华许仲梓倪亚茹房正刚陆依陈乐王建新
申请(专利权)人:南京工业大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1