[发明专利]一种超疏水性硅铝锆复合材料及其制备方法有效
申请号: | 201710034626.8 | 申请日: | 2017-01-18 |
公开(公告)号: | CN106830878B | 公开(公告)日: | 2018-04-06 |
发明(设计)人: | 戴金洲;陈晓星;刘晓明;柯志勇 | 申请(专利权)人: | 加新科技(深圳)有限公司 |
主分类号: | C04B30/02 | 分类号: | C04B30/02;C04B14/46;C04B38/00;C01B33/26;C04B111/27 |
代理公司: | 深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙)44248 | 代理人: | 孙伟 |
地址: | 518000 广东省深圳市南山区*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 疏水 性硅铝锆 复合材料 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明属于材料技术领域,尤其涉及一种超疏水性硅铝锆复合材料及其制备方法。
背景技术
气凝胶是一种由纳米级微粒高度交联聚集的具有多孔性的固体材料,具有连续的三维网络结构,孔隙率大于90%,是一种轻质超级绝热材料。气凝胶的结构特性,使得它具有力学、热学、声学、光学、电学等方面的特殊性质,目前研究和应用比较广泛的是氧化硅体系的气凝胶材料,但是由于氧化硅气凝胶对波段在2μm至8μm范围内的红外线不具有遮挡能力,在高温状态下,这一波段的热辐射能量将几乎全部通过气凝胶。同时在高温下,SiO2气凝胶纳米孔容易坍塌,气凝胶结构趋于致密化,隔热性能降低。氧化铝气凝胶耐温高,可成为符合要求的高温保温绝热材料,但高温下会发生晶形转变而导致结构坍塌、结构受热收缩,基于此对气凝胶进行二元、多元结构复合来提高性能,以满足在航空、航天及其他工业对高效、轻质保温材料的需求。硅铝气凝胶解决了气凝胶有效使用温度低的缺点,但是导热系数仍较高,且疏水性不佳、收缩大、成本高。如专利201010294770.3,高温下的导热系数仍较高,气凝胶与纤维的结合不稳定,容易掉粉,一般1000℃使用时,热辐射不可忽略,为了进一步降低气凝胶复合材料高温条件下的导热系数增强气凝胶与纤维的结合,气凝胶中加入氧化锆成分并对无机纤维材料预处理。可根据产品的性能要求选择相应的原材料,干燥方法可以采用超临界干燥、常压干燥或冷冻干燥。目前,有公开制备氧化铝-氧化锆-氧化硅三元气凝胶的,但是制得的气凝胶收缩较大,在高温下结构保持不稳定,制备周期超过3天,而且制备成本高,不利于推广使用,且单纯气凝胶结构存在强度低、脆性大等力学性能差的缺点。
发明内容
针对以上技术问题,本发明公开了一种超疏水性硅铝锆复合材料及其制备方法,制备得到的硅铝锆气凝胶复合材料振动质量损失率低、在高温下结构保持稳定。
对此,本发明采用的技术方案为:
一种超疏水性硅铝锆复合材料,其包含硅铝锆气凝胶和纤维材料,所述硅铝锆气凝胶的组分以及质量 百分比为:SiO2 30%~95%,Al2O3 5%~70%,ZrO2 的质量百分比大于0、不大于10%;所述纤维材料浸渍到所述硅铝锆气凝胶中,经过凝胶和超临界干燥处理得到超疏水性硅铝锆复合材料。优选的,所述纤维为无机纤维。
作为本发明的进一步改进,所述纤维为硅酸铝棉、氧化铝纤维、碳纤维、碳化硅纤维或碳氮硅纤维中至少一种。
作为本发明的进一步改进,所述超疏水性硅铝锆复合材料采用以下步骤制备得到:
步骤S1:配制氧化铝溶胶,将铝源、乙醇、去离子水混合后充分搅拌,形成无色透明溶液,即为氧化铝溶胶;
步骤S2:配制氧化硅和氧化锆的溶胶,将硅源、锆源、乙醇、去离子水混合后充分搅拌,形成无色透明溶液,即为氧化硅和氧化锆的溶胶;
步骤S3:将步骤S1中的氧化铝溶胶和步骤S2中的氧化硅和氧化锆的溶胶混合,加入环氧丙烷 ,搅拌30~60min,静置得到硅铝锆气凝胶;
步骤S4:将纤维材料进行表面预处理,然后将纤维材料浸渍到所述硅铝锆气凝胶中,并置于50~80℃下,使混合物中的所述硅铝锆复合溶胶发生胶凝,得到硅铝锆复合凝胶;
步骤S5:20~30℃老化20~30h,并用无水乙醇进行置换,除去反应废液后放入高压容器中以乙醇为干燥介质进行干燥,干燥温度为240℃~280℃,得到超疏水性硅铝锆复合材料。其中,干燥温度优选为250℃。
其中,所述铝源为仲丁醇铝、硝酸铝、硫酸铝等铝盐和乙酰丙酮铝中的至少一种。
优选的,所述硅源包括六甲基二硅氮烷、三甲基氯硅烷、氟硅烷中的至少一种;所述硅源还包括正硅酸乙酯、硅溶胶、硅酸钠中的至少一种。即硅源可以为一种,可以为多种,若是为一种硅源时,硅源须为带有一定疏水基团的硅源,如六甲基二硅氮烷、三甲基氯硅烷、氟硅烷等,若是硅源为多种,则有一种为上述所述的带有疏水基团的硅源,其它硅源可为不带疏水基团的硅源,如正硅酸乙酯、硅溶胶、硅酸钠溶液等。
优选的,所述锆源为氧化锆或氯化锆;所述氧化锆的粒径为10~100 nm。纳米氧化锆粉末添加法和溶液添加法。采用纳米氧化锆粉末添加法时,需要先进行超声分散10~60min。其中,溶液添加法是通过将氯化锆等锆源溶解于水中形成溶液或采用溶胶凝胶法形成溶胶。
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