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搜索结果: 1-15 共查到绝热材料相关记录18条 . 查询时间(0.124 秒)
中国科学院合肥物质科学研究院专利:纳米复合绝热材料及其制备方法
中国科学院地球化学研究所专利:纳米孔绝热材料生产方法
中国科学院地球化学研究所专利:一种纳米孔绝热材料表面保护涂层及其制备方法
绝热层的热防护性能直接影响了固体火箭发动机工作的安全性和可靠性。热解型绝热材料在传热烧蚀过程中形成了碳化层—热解面—基体层的物理结构。通过建立热化学烧蚀计算模型和绝热层传热计算模型对传热烧蚀过程进行了计算分析。考虑到烧蚀过程中绝热层边界的移动,根据预测—校正格式对模型进行离散,对绝热层的烧蚀过程及传热过程进行了耦合计算。计算结果表明,绝热层的热解速率比烧蚀速率大很多,绝热材料的热解潜热对绝热层的热...
研究了固体火箭发动机燃烧室绝热材料烧蚀实验发动机的特点以及烧蚀率和炭化层的表征及测量方法。在分析炭化层多孔结构特点的基础上,获得了由电镜照片处理得到特征面孔隙率的经验阈值,推导获得了由面孔隙率向体孔隙率转化的修正系数,从而给出了绝热材料烧蚀炭化层微区孔隙率的处理方法,为烧蚀机理分析和烧蚀模型建立提供数据支持。
重庆大学土木工程材料课件 绝热材料和吸声材料
2013年11月17日,中央电视台新闻联播节目报道了中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所研发的纳米复合真空绝热材料。该材料由全无机材料复合制备而成,导热系数低,且不会燃烧。该技术产品在建筑内外墙、冰箱冰柜、石油化工管道、冷藏车等领域具有应用市场,近期已实现了规模化生产。
炭化层是绝热材料烧蚀过程中物理、化学和力学相互耦合作用的桥梁和纽带,其结构和力学性能的表征是绝热材料烧蚀预示数值计算的关键因素。文中针对三元乙丙绝热材料炭化层结构进行了分析,并基于炭化层多孔介质特性,利用固体多孔介质理论建立了炭化层关于孔隙率为参数的力学表征模型; 根据炭化层强度测定结果,确定炭化层强度表征系数,建立炭化层破坏准则,从而为绝热材料烧蚀预示数值计算提供炭化层力学性能参数。
应用模拟固体火箭发动机烧蚀环境的炭化层制样装置制备三元乙丙绝热材料炭化层,分析了三元乙丙绝热材料炭化层结构特点,并设计了一套粒子侵蚀装置,对侵蚀角度为30°、60°和90°工况进行了三元乙丙绝热材料炭化层的粒子侵蚀破坏试验,应用高速摄影系统记录粒子侵蚀炭化层过程,经过分析计算得出了炭化层的剪切极限强度和抗压极限强度,为建立气流和粒子冲刷下的绝热材料烧蚀模型提供炭化层的力学性能参数。
以正硅酸四乙酯(TEOS)为硅源,通过溶胶–凝胶及超临界干燥过程制备了SiO2气凝胶. 同时,采用相对廉价的多聚硅(E–40)为硅源,以三甲基氯硅烷(TMCS)为表面修饰剂,硅油为干燥介质, 在常压条件下制备了同样具有纳米多孔结构的SiO2气凝胶. 用透射电镜、扫描电镜及孔径分布仪对其结构进行了表征,并用动态热线法对其热学特性进行了测试. 结果表明: 两种方法制备的气凝胶均是典型的纳米孔超级绝热材...
项目简介:该材料将硬硅钙石二次粒子与SiO_2气凝胶复合,使材料既具有足够的强度和耐高温性又具有低于“无对流空气”的导热系数。目前全国城乡约有太阳能热水器2000万台,且每年以10%的速度递增。该研究成果在太阳能热水器上的推广预计可使其集热效率提高一倍以上,而热损率可下降到现有水平的30%。将该研究成果应用于建筑保温有可能解决现有保温材料存在的保温与承重,保温与环保,保温与防火等多方面的难题。在工...
该项目开发的泡沫玻璃是利用废弃玻璃为主要原料,添加发泡剂、改性剂、促进剂等经细粉碎和均匀混合成配合料,放置在特定模具中,在加热炉内经过750~900℃熔化、发泡、退火形成一种内部充满无数均匀气泡的多孔玻璃材料。该玻璃中气泡占总体积的80~95%,气泡的直径约为0.5~2mm,其密度为180~350kg/m^3,仅有普通玻璃的十分之一左右。该玻璃具有密度小、强度高、导热系数小等物理性质,同时还具有保...
传统的硅酸盐绝热材料采用石棉纤维为主要网络骨架,但石棉纤维是一种能致癌物质,对人体和环境有害,国外已禁止使用,国内已开始限制使用,绿色环保复合硅酸盐绝热材料系列产品不使用石棉,为绿色环保产品,其性能要优于传统产品。它有以下特点:密度小,导热系数低;使用温度范围宽(-40℃-600℃);力学性能好,可以防水;不燃烧、无石棉、无污染;封闭性好,用量少。该产品经国家电力部电力建设研究所、陕西省技术监督局...

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