冉飞龙:硅气凝胶改性的纬编间隔织物的隔热性能分析论文

冉飞龙:硅气凝胶改性的纬编间隔织物的隔热性能分析论文

本文主要研究内容

作者冉飞龙(2019)在《硅气凝胶改性的纬编间隔织物的隔热性能分析》一文中研究指出:出于对人类自身健康和安全问题考虑,近年来,人们对多功能纺织材料越发的感兴趣。此外,在某些高温条件下,人体需要穿着隔热绝缘织物而起到防护作用。因此,本课题主要对三层纬编间隔织物进行二氧化硅气凝胶功能性整理,通过采用3种不同厚度(2,3和4 mm)的间隔织物对其隔热性能进行了研究表征并与未处理织物进行了对比分析。在26℃时,对3种不同克重(300,350和540 GSM)的间隔织物进行纳米二氧化硅气凝胶涂层整理,再通过不同溶剂处理制备得到表面改性的隔热织物。本课题提出了一种用于纬编间隔织物涂层的环保型硅气凝胶的制备方法。二氧化硅溶胶-凝胶过程分为两个阶段:酸催化氧化钛水解和碱催化凝胶。基于溶胶-凝胶法,采用正硅酸四乙酯(TEOS)等物质制备了二氧化硅气凝胶。溶胶溶液中二氧化硅质量分数为11.11%。本课题研究了纬编间隔织物的热阻、导热系数、纱线排列角、密度、孔隙度、透气性和二氧化硅掺量等性能。并通过采用扫描电子显微镜(SEM)和傅里叶变换红外光谱衰减全反射(法)试验对经过二氧化硅涂层整理的间隔织物的表面形貌变化进行了观察分析。做了强力、压缩以及弯曲性能测试,用于表征材料的机械性能。具有较高孔隙率的间隔织物亦具有较高的热阻。实测结果表明:2#样品(3 mm厚,克重350 GSM)孔隙率最高(为90.33%),热阻最大(为0.09131 m2KW-1),且密度最低。统计分析结果亦表明了样品之间的显著差异。与其它试样相比,试样2的孔隙率最高。孔隙率越高,热阻越大。此外,二氧化硅掺量百分比与间隔织物的热阻呈正相关关系。二氧化硅掺量百分比越高,热阻越高。3块间隔织物样品的二氧化硅掺量(分别为49%、62%和55%)较好地证实了这一点。纬编间隔织物具有轻质、纱线排列角大的特点,适用于产业用纺织品。同时由于实验改性后纬编间隔织物有良好的舒适、柔软、隔热保暖等性能,也使得其适用于产业用纺织品。间隔织物拥有隔热、增强、性能稳定、可循环利用等优良特性,使其具有多种用途。此外,硅气凝胶涂层间隔织物是一种优良的保温材料,可用于宇航服、羽绒服、冷防护材料等特种领域。因此,本课题的研究必将为更优异隔热材料的开发应用提供借鉴。

Abstract

chu yu dui ren lei zi shen jian kang he an quan wen ti kao lv ,jin nian lai ,ren men dui duo gong neng fang zhi cai liao yue fa de gan xing qu 。ci wai ,zai mou xie gao wen tiao jian xia ,ren ti xu yao chuan zhao ge re jue yuan zhi wu er qi dao fang hu zuo yong 。yin ci ,ben ke ti zhu yao dui san ceng wei bian jian ge zhi wu jin hang er yang hua gui qi ning jiao gong neng xing zheng li ,tong guo cai yong 3chong bu tong hou du (2,3he 4 mm)de jian ge zhi wu dui ji ge re xing neng jin hang le yan jiu biao zheng bing yu wei chu li zhi wu jin hang le dui bi fen xi 。zai 26℃shi ,dui 3chong bu tong ke chong (300,350he 540 GSM)de jian ge zhi wu jin hang na mi er yang hua gui qi ning jiao tu ceng zheng li ,zai tong guo bu tong rong ji chu li zhi bei de dao biao mian gai xing de ge re zhi wu 。ben ke ti di chu le yi chong yong yu wei bian jian ge zhi wu tu ceng de huan bao xing gui qi ning jiao de zhi bei fang fa 。er yang hua gui rong jiao -ning jiao guo cheng fen wei liang ge jie duan :suan cui hua yang hua tai shui jie he jian cui hua ning jiao 。ji yu rong jiao -ning jiao fa ,cai yong zheng gui suan si yi zhi (TEOS)deng wu zhi zhi bei le er yang hua gui qi ning jiao 。rong jiao rong ye zhong er yang hua gui zhi liang fen shu wei 11.11%。ben ke ti yan jiu le wei bian jian ge zhi wu de re zu 、dao re ji shu 、sha xian pai lie jiao 、mi du 、kong xi du 、tou qi xing he er yang hua gui can liang deng xing neng 。bing tong guo cai yong sao miao dian zi xian wei jing (SEM)he fu li xie bian huan gong wai guang pu cui jian quan fan she (fa )shi yan dui jing guo er yang hua gui tu ceng zheng li de jian ge zhi wu de biao mian xing mao bian hua jin hang le guan cha fen xi 。zuo le jiang li 、ya su yi ji wan qu xing neng ce shi ,yong yu biao zheng cai liao de ji xie xing neng 。ju you jiao gao kong xi lv de jian ge zhi wu yi ju you jiao gao de re zu 。shi ce jie guo biao ming :2#yang pin (3 mmhou ,ke chong 350 GSM)kong xi lv zui gao (wei 90.33%),re zu zui da (wei 0.09131 m2KW-1),ju mi du zui di 。tong ji fen xi jie guo yi biao ming le yang pin zhi jian de xian zhe cha yi 。yu ji ta shi yang xiang bi ,shi yang 2de kong xi lv zui gao 。kong xi lv yue gao ,re zu yue da 。ci wai ,er yang hua gui can liang bai fen bi yu jian ge zhi wu de re zu cheng zheng xiang guan guan ji 。er yang hua gui can liang bai fen bi yue gao ,re zu yue gao 。3kuai jian ge zhi wu yang pin de er yang hua gui can liang (fen bie wei 49%、62%he 55%)jiao hao de zheng shi le zhe yi dian 。wei bian jian ge zhi wu ju you qing zhi 、sha xian pai lie jiao da de te dian ,kuo yong yu chan ye yong fang zhi pin 。tong shi you yu shi yan gai xing hou wei bian jian ge zhi wu you liang hao de shu kuo 、rou ruan 、ge re bao nuan deng xing neng ,ye shi de ji kuo yong yu chan ye yong fang zhi pin 。jian ge zhi wu yong you ge re 、zeng jiang 、xing neng wen ding 、ke xun huan li yong deng you liang te xing ,shi ji ju you duo chong yong tu 。ci wai ,gui qi ning jiao tu ceng jian ge zhi wu shi yi chong you liang de bao wen cai liao ,ke yong yu yu hang fu 、yu rong fu 、leng fang hu cai liao deng te chong ling yu 。yin ci ,ben ke ti de yan jiu bi jiang wei geng you yi ge re cai liao de kai fa ying yong di gong jie jian 。

论文参考文献

  • [1].金属硫化物功能化纤维素气凝胶的构筑及其光催化降解印染废水中有机染料性能研究[D]. Saeed Rana Muhammad Yousaf.江苏大学2019
  • [2].吲哚基有机气凝胶的制备及其染料吸附性能研究[D]. 李艳楠.西南科技大学2019
  • [3].羟基磷灰石/二氧化硅气凝胶纳米复合隔热纸的制备及性能研究[D]. 陈罚.重庆交通大学2018
  • [4].SiO2-ZrO2复合气凝胶的常压干燥制备及吸附性能研究[D]. 黄国梁.哈尔滨工业大学2018
  • [5].二氧化硅气凝胶隔热材料制备及其隔热性能研究[D]. 毕海江.中国科学技术大学2014
  • [6].基于硅气凝胶的超疏水织物的制备及其应用研究[D]. 曹春艳.苏州大学2017
  • [7].硅系气凝胶保温纺织复合材料的制备与性能[D]. 孙国通.西安工程大学2015
  • [8].纤维素二元化绿色炼制光学膜、水凝胶和气凝胶的性能与结构研究[D]. 程凡.华南理工大学2017
  • [9].SiO2气凝胶的常压干燥制备及在隔热纺织品中的应用[D]. 贺香梅.东华大学2014
  • [10].聚酰亚胺气凝胶帐篷的制备与性能研究[D]. 钱晶晶.武汉纺织大学2014
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  • [3].SiO2气凝胶复合一步法PI泡沫材料制备及阻燃、绝热性能研究[D]. 段天娇.哈尔滨工程大学2019
  • [4].三维石墨烯海绵和气凝胶材料的制备及吸附性能研究[D]. 朱维慧.太原理工大学2019
  • [5].二氧化硅气凝胶及其复合材料的制备及性能研究[D]. 杨镇源.青岛科技大学2019
  • [6].气凝胶真空绝热板的隔热性能和寿命研究[D]. 梁玉莹.广州大学2018
  • [7].ZrO2气凝胶材料的微观结构调控及其隔热性能研究[D]. 史振宇.浙江大学2018
  • [8].SiO2气凝胶的制备及其在水性隔热涂料中的应用[D]. 张琪.山东大学2017
  • [9].SiO2气凝胶隔热复合材料的热导率计算与优化[D]. 杨建明.广州大学2016
  • [10].玻璃纤维增韧SiO2气凝胶隔热材料制备研究[D]. 石小靖.中国科学技术大学2016
  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自东华大学的冉飞龙,发表于刊物东华大学2019-09-23论文,是一篇关于隔热论文,纬编间隔织物论文,厚度论文,孔隙度论文,密度论文,二氧化硅气凝胶论文,东华大学2019-09-23论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自东华大学2019-09-23论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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