纳米粉体在隔热保温材料中的应用
纳米改性外墙外保温材料的生产及应用

材科学院合作 , 用甘蔗渣 ( 利 综合 利用 ) 等多种纤 维
和有 机 、 无机 多 种胶 粘剂 材料 研制 并 生产 了甘蔗 渣 纤 维 改性 抗裂 材料 , 通过 省科 技 厅专 家鉴 定 。属 国 内 且
收稿 日期 :0 7 81 2 0 - .1 0
的在 于改善 该类产品的技术性能 , 提高使用效率和节能效果 。 关键 词 : 纳米改性 . 夕 墙保温 ; 生产 ; 应用 中图分 类号 : T 52 U 9 文献标识码 : B 文章编 号 : 10 -6 6 20 )40 4 - 0 57 7 (0 7 0 -0 30 3
1 前 言 概 述
外墙 外保 温 是节 能建 筑 的 主要 措施 之 一 , 而外墙 外保 温 的裂缝 渗 漏是 保 温建筑 的质 量通 病 中的重 症 。 抗裂 防渗 水是 墙 体保 温体 系要 解决 的关 键 技术 之一 。
首创 , 取得 了国家专 利 ( 裂 问题 不 作 论 述 其论 文 另 抗
首要 的质量要求 , 特别是南方多雨潮湿环境下 , 这个
问题 更 为突 出 。 保 温墙 体 防水层 暴露 在 大 自然 中 , 到曝 晒冷冻 受
也就是说浸没在水 中的疏水性粒子表面被纳米气泡 包覆着 , 这项技术称为“ 纳米泡沫” 在我们这里说的 , 就是纳米气泡包覆着被涂有纳米改性材料的外 墙表 面, 通俗话 来 说 , 成 一 层 空 气 “ ” 将 墙 体 表 面 与 形 膜 , 水相 隔离 , 使水不能渗透。中国科学院 20 00年研究 成 功 了新 型 双疏水 界 面材 料 ( 纳米 ) 。这 种 材 质 具 有 疏 水性 和疏 油性 。用 于纺 织 服 装 , 粘油 污 , 服 不 不 衣 用洗涤。用于建筑物表 面, 防水 防露 。专家宣称 , 鉴 此纳米材料将使建材 、 纺织 、 石油 、 化工 、 交通 , 军事装
纳米气凝胶保温材料

纳米气凝胶保温材料纳米气凝胶是一种新型的保温材料,其具有独特的性能和广泛的应用前景。
纳米气凝胶由高度发达的纳米孔隙结构组成,其导热系数极低,同时具有良好的柔韧性和耐久性。
本文将首先介绍纳米气凝胶的基本特性和制备方法,然后探讨其在建筑、能源和环保领域的应用,最后分析其存在的问题并展望未来发展的方向。
纳米气凝胶是一种由纳米孔隙结构组成的固体材料,其孔隙结构具有非常小的孔隙尺寸和大量的孔隙体积。
这种特殊的结构决定了纳米气凝胶具有极低的导热系数,通常在0.01W/(m·K)以下。
与传统的保温材料相比,纳米气凝胶可以显著降低能量传递,并减少能量的损耗。
此外,纳米气凝胶还具有良好的柔韧性和耐久性,可以适应不同形状和尺寸的建筑结构。
纳米气凝胶的制备方法多种多样,主要包括溶胶-凝胶法、湿法合成法和气相法等。
溶胶-凝胶法是最常用的制备方法之一,其过程主要包括溶胶制备、凝胶形成和凝胶干燥等步骤。
在溶胶制备阶段,通过添加适量的溶剂和表面活性剂来控制溶胶的分散性和粘度。
然后,通过添加适量的交联剂和固化剂来形成凝胶结构。
最后,通过干燥和热处理等方法将凝胶转变为纳米气凝胶。
纳米气凝胶在建筑领域具有广泛的应用前景。
首先,它可以用于建筑外墙的保温隔热,有效减少热量传递,降低能耗。
其次,纳米气凝胶可以应用于建筑物的屋顶和地板保温,提高室内的舒适性和能源利用效率。
此外,纳米气凝胶还可以用于冷库和高温设备的保温,如冰箱和热水器等。
在能源领域,纳米气凝胶也可以应用于太阳能电池板和燃料电池的保温,提高能源转化效率。
在环保方面,纳米气凝胶可以用于废水处理和烟气净化,具有重要的环保意义。
然而,纳米气凝胶目前还存在一些问题需要解决。
首先,纳米气凝胶的制备成本较高,限制了其大规模应用。
其次,纳米气凝胶的力学性能相对较差,容易发生压缩变形。
此外,纳米气凝胶的耐水性和耐候性较差,需要进一步改进。
未来,需要进一步研究纳米气凝胶的制备工艺和材料性能,以提高其制备成本和力学性能。
纳米陶瓷微珠保温隔热材料

纳米陶瓷微珠保温隔热材料简介在现代社会,能源和环境问题一直备受关注。
保温隔热材料的发展在节能减排,改善环境,提高生活质量等方面起着重要作用。
纳米陶瓷微珠保温隔热材料凭借其独特的优势,在建筑、交通、航空航天等领域得到广泛应用。
本文将深入探讨纳米陶瓷微珠保温隔热材料的特点、制备方法、应用领域以及未来发展前景等方面的内容。
特点纳米陶瓷微珠保温隔热材料具有以下几个特点:1. 高度保温隔热性能纳米陶瓷微珠保温隔热材料的微观结构具有多孔性,并且孔隙分布均匀。
该材料中的纳米陶瓷微珠具有较小的尺寸,能够有效地阻止热传导和对流。
同时,陶瓷微珠的表面涂覆有特殊的保温材料,进一步降低热传导。
因此,纳米陶瓷微珠保温隔热材料具有出色的保温性能,能够有效减少能源的消耗。
2. 轻质化纳米陶瓷微珠保温隔热材料由于采用纳米粒子制备,具有非常小的密度。
相较于传统的保温材料,纳米陶瓷微珠保温隔热材料更加轻盈。
这一特点使得该材料在航空航天领域的飞行器结构中得到广泛应用,能够减轻整体重量,提高飞行器的燃油效率。
3. 耐高温性纳米陶瓷微珠保温隔热材料由陶瓷微珠构成,具有良好的耐高温性能。
纳米陶瓷微珠在高温条件下保持稳定,不发生膨胀,不产生有害气体,因此在高温环境下的应用潜力巨大。
制备方法纳米陶瓷微珠保温隔热材料的制备方法较多,以下介绍其中几种常见的方法:1. 沉积法首先,通过溶胶凝胶法或热解法合成陶瓷微珠的前驱体。
然后,将前驱体悬浮液通过沉积、过滤等方法制备成陶瓷微珠层。
最后,通过高温烧结使层状陶瓷微珠互相粘结,形成完整的保温隔热材料。
2. 泡沫法通过将陶瓷微珠与泡沫剂融合,使其形成一定的泡孔结构。
接着,通过热处理使泡沫固化,并形成保温隔热材料。
该方法制备的材料轻盈且孔隙率高,具有良好的保温性能。
3. 复合法将纳米陶瓷微珠与其他材料(如聚合物、玻璃纤维等)复合,形成复合材料。
通过调节复合材料中陶瓷微珠的含量和分布,可以获得不同性能的保温隔热材料。
纳米科技在建筑领域中的应用与结构性能分析

纳米科技在建筑领域中的应用与结构性能分析引言:随着科学技术的不断发展,纳米科技逐渐成为各个领域中的热门议题。
在建筑领域中,纳米科技的应用也逐渐得到了广泛关注。
本文将探讨纳米科技在建筑领域中的应用,并重点分析其对建筑结构性能的影响。
纳米科技在建筑领域中的应用:1. 纳米材料的应用:纳米技术可以通过改变材料的物理、化学性质来增强建筑材料的性能。
例如,通过在混凝土中加入纳米粒子,可以提高混凝土的强度和耐久性,从而延长建筑物的使用寿命。
此外,纳米材料还可以用于涂料、绝缘材料等方面,改善建筑外墙的耐候性和保温性能。
2. 纳米涂料的应用:纳米涂料的应用是纳米科技在建筑领域中的另一个重要方向。
纳米涂料具有抗菌、防污、自洁等特性,可以用于建筑物的外墙和屋顶涂料,有效减少建筑物的维护和清洁成本。
此外,纳米涂料还可以对建筑物进行防火、防护等处理,提高建筑物的安全性和可靠性。
3. 纳米传感器的应用:纳米传感器可以通过检测和监测建筑物的结构变化、环境参数等信息,提供实时的数据反馈和预警功能。
例如,纳米传感器可以用于检测建筑物的载荷情况,及时发现结构的变形和破坏,并进行预警,以保障建筑物的安全性。
此外,纳米传感器还可以用于监测建筑物的能耗情况,提供节能建筑的设计和管理方案。
纳米科技对建筑结构性能的影响:1. 强度和耐久性:纳米材料的应用可以提高建筑材料的强度和耐久性。
通过纳米级粒子的增强作用,建筑材料的强度可以得到提高,从而增加建筑物的承载力和抗震性能。
同时,纳米材料的耐久性也得到了增强,可以减少材料的老化和损伤,延长建筑物的使用寿命。
2. 热性能和保温效果:利用纳米技术开发的保温材料可以显著提高建筑物的保温效果。
例如,纳米气凝胶材料具有低热导率和优异的隔热性能,可以用于建筑物的外墙保温层,有效减少能量的散失,降低建筑物的能耗。
此外,纳米涂料的应用也可以在一定程度上改善建筑物的热性能,实现室内温度的稳定控制。
3. 自洁和防污性能:纳米涂料的应用可以使建筑物表面具有自洁和防污的特性。
纳米气溶胶 保温材料

纳米气溶胶保温材料
纳米气溶胶保温材料是一种新型的保温材料,它具有优异的保温性能和环保性能,被广泛应用于建筑、航空航天、汽车、电子等领域。
纳米气溶胶保温材料的主要成分是二氧化硅,其粒径只有几纳米,因此具有很高的比表面积和孔隙率。
这种材料可以将空气分子吸附在表面,形成微小的气体分子层,从而实现优异的保温性能。
同时,纳米气溶胶保温材料还具有很好的隔热性能,可以有效地阻止热量的传递,从而实现节能减排的目的。
纳米气溶胶保温材料还具有很好的环保性能。
它不含有害物质,不会对环境造成污染,可以循环利用。
与传统的保温材料相比,纳米气溶胶保温材料的生产过程更加环保,不会产生大量的废气、废水和废渣,可以有效地减少对环境的影响。
纳米气溶胶保温材料的应用范围非常广泛。
在建筑领域,它可以用于墙体、屋顶、地板等部位的保温,可以有效地提高建筑物的保温性能,降低能耗。
在航空航天领域,它可以用于飞机、火箭等航空器的保温,可以有效地提高航空器的性能和安全性。
在汽车领域,它可以用于汽车的隔音、保温,可以提高汽车的舒适性和节能性。
在电子领域,它可以用于电子产品的散热,可以提高电子产品的性能和寿命。
纳米气溶胶保温材料是一种非常优秀的保温材料,具有很好的保温
性能和环保性能,被广泛应用于各个领域。
随着科技的不断进步,相信纳米气溶胶保温材料的应用前景会越来越广阔。
高层建筑中的纳米技术应用前景

高层建筑中的纳米技术应用前景随着科技的快速发展,纳米技术在众多领域都得到了广泛的应用,而高层建筑也不例外。
纳米技术对于高层建筑的应用前景广阔,不仅能够提升建筑的外观和功能,还可以改善建筑的安全性、节能性以及环境友好性。
本文将探讨纳米技术在高层建筑领域的应用前景,并对其所带来的益处进行分析。
1. 外墙材料的纳米处理高层建筑的外墙是建筑外观的重要组成部分。
纳米技术可用于对外墙材料进行处理,使其具有超高的耐候性、耐腐蚀性和耐磨性。
例如,将纳米颗粒加入到油漆中,可以使外墙材料具备自洁能力,能够自动清除污垢和有害物质,保持墙面的洁净。
此外,纳米材料还可以提高外墙的隔热性能,减少建筑物受到的太阳辐射,降低空调能耗,减少碳排放。
2. 纳米涂层的应用纳米涂层是将纳米颗粒制成薄膜,涂覆在建筑材料表面的一种技术。
纳米涂层可以改善建筑材料的光学、热学、机械和化学性能,从而提升建筑的功能性和耐久性。
例如,纳米涂层可以使玻璃具备防紫外线、抗霉菌、抗刮擦等特性,保护室内空气质量和居住者的健康。
此外,纳米涂层还可以改善建筑材料的耐火性,提高建筑物的防火安全性。
3. 纳米传感器的应用高层建筑的安全性是一个极为重要的问题。
纳米技术可以用于研发和应用各种传感器,监测建筑物的结构和状态,及时发现并修复潜在问题,确保建筑的安全稳定。
例如,纳米传感器可以监测建筑物的变形、温度、湿度等参数,通过数据分析和实时反馈,提前预警可能的结构故障,避免事故发生。
此外,纳米传感器还可以用于监测室内空气质量、能源消耗等数据,为建筑的运营和管理提供重要参考依据。
4. 纳米材料在节能方面的应用高层建筑的能耗一直是一个不容忽视的问题。
纳米技术可以用于研发和应用各种节能材料,降低建筑的能源消耗。
例如,通过使用具有纳米孔隙结构的保温材料,可以减少建筑的散热和传热,提高建筑的隔热性能,从而降低供暖和空调能耗。
此外,纳米材料可以通过应用在太阳能电池板和光伏材料上,提高太阳能转化效率,增加可再生能源的利用。
纳米陶瓷微珠保温隔热材料
纳米陶瓷微珠保温隔热材料一、前言随着人们对于节能环保意识的不断提高,建筑节能已成为一个不可忽视的问题。
而在建筑节能中,保温隔热材料的使用尤为重要。
传统的保温隔热材料如聚苯乙烯(EPS)、聚氨酯(PU)等存在着易燃、易老化、易变形等缺点,而纳米陶瓷微珠保温隔热材料则具有优异的性能和广阔的应用前景。
二、什么是纳米陶瓷微珠保温隔热材料?1. 纳米陶瓷微珠纳米陶瓷微珠是一种新型无机非金属材料,由硅酸盐类原料经过高温反应制成,其粒径一般在10-100纳米之间。
纳米陶瓷微珠具有较高的比表面积和孔隙率,因此具有良好的吸声、吸湿、抗菌等性能。
2. 纳米陶瓷微珠保温隔热材料将纳米陶瓷微珠与其他填充物(如水泥、聚合物等)混合后形成的材料即为纳米陶瓷微珠保温隔热材料。
该材料具有优异的保温隔热效果、耐火性能和抗老化性能。
三、纳米陶瓷微珠保温隔热材料的性能1. 保温隔热性能纳米陶瓷微珠具有较低的导热系数,因此可以有效地减少建筑物内外温差对室内温度的影响。
同时,其良好的孔隙结构也可以起到良好的保温隔热作用。
2. 耐火性能纳米陶瓷微珠本身为无机非金属材料,在高温环境下不会产生有毒有害气体,因此具有较好的耐火性能。
3. 抗老化性能纳米陶瓷微珠保温隔热材料具有良好的抗老化性能,可以在长期使用过程中不易变形、开裂等现象。
四、纳米陶瓷微珠保温隔热材料的应用1. 建筑领域纳米陶瓷微珠保温隔热材料可以广泛应用于建筑物的保温隔热中,如外墙保温、屋顶保温、地面保温等。
其优异的性能可以有效地提高建筑物的节能效果。
2. 航空航天领域纳米陶瓷微珠保温隔热材料还可以应用于航空航天领域,如导弹、火箭等的隔热防护。
3. 其他领域纳米陶瓷微珠保温隔热材料还可以应用于汽车制造、电器制造等领域,如汽车排气管、电器散热器等。
五、纳米陶瓷微珠保温隔热材料的发展前景由于其优异的性能和广泛的应用前景,纳米陶瓷微珠保温隔热材料在未来将会有更加广泛的应用。
同时,其生产工艺也在不断完善和创新,未来将会出现更加优秀的纳米陶瓷微珠保温隔热材料。
纳米材料在材料工程中的应用案例
纳米材料在材料工程中的应用案例近年来,纳米材料在材料工程领域中得到了广泛的应用。
由于其独特的物理、化学和力学性质,纳米材料在多个行业中具有巨大的潜力。
本文将介绍一些纳米材料在材料工程中的应用案例,以展示其在当今工程领域中的不可忽视的重要性。
1. 纳米涂层技术在汽车工程中的应用案例纳米涂层技术是将纳米颗粒应用于涂层中,使其具有优异的性能。
在汽车工程领域中,纳米涂层可以提供车辆表面的保护,抵抗水分、酸雨和紫外线的侵蚀,同时提高车辆的耐磨性和抗腐蚀性。
此外,纳米涂层还可以改善汽车的外观和光滑度,减少气动阻力,提高燃油效率。
2. 纳米复合材料在航空航天工程中的应用案例纳米复合材料是将纳米颗粒与基础材料相结合而形成的高强度材料。
在航空航天工程中,纳米复合材料被广泛应用于制造飞机和火箭部件。
其高强度和低密度的特性使得飞机更加轻便同时又能提供足够的结构强度,从而降低了燃油消耗。
此外,纳米复合材料还能提高飞行器的耐热性,减少摩擦和磨损,延长使用寿命。
3. 纳米传感器在环境工程中的应用案例纳米传感器是利用纳米材料的特性来检测和监测环境中的物理、化学和生物参数的设备。
在环境工程中,纳米传感器可以锁定空气中的有害气体和污染物,及时报告并监测空气质量的变化。
此外,纳米传感器还可以用于水质监测,检测水中的有害物质和微生物,实时预警水质问题。
4. 纳米晶体材料在能源工程中的应用案例纳米晶体材料具有较高的能量密度和出色的导电性能。
在能源工程领域中,纳米晶体材料被用于制造高性能的电池和太阳能电池板。
通过利用纳米晶体的高能量密度和快速充电能力,电池可以存储更多的能量并提供更长的使用寿命。
同时,纳米晶体材料还能提高太阳能电池板的效率,将太阳能转化为电能。
5. 纳米保温材料在建筑工程中的应用案例纳米保温材料是一种具有超低热导率和优异隔热性能的材料。
在建筑工程领域中,纳米保温材料可以应用于建筑外墙和屋顶的隔热层,有效阻断热量的传输。
通过使用纳米保温材料,建筑物能够减少能量损耗,降低能耗并减少对传统能源的依赖。
纳米技术在建筑材料中的发展与应用
纳米技术在建筑材料中的应用越来越广泛,其主要优势是可以带来材料的高性能和多功能特性,进而提高建筑材料的性能、耐久性和安全性。
以下是纳米技术在建筑材料中的一些发展与应用:
1. 纳米改性剂:通过添加纳米改性剂,可以对建筑材料进行表面改性,提高材料的耐久性、抗污染性和防水性等,从而提高材料的性能和寿命。
2. 纳米氧化物:纳米氧化物如二氧化钛和氧化锌等,可以用于建筑涂料和玻璃幕墙的制备,具有防紫外线、自清洁、抗菌等多种功能。
3. 纳米碳管:纳米碳管可以用于增强混凝土和增加其力学性能,同时还可以降低混凝土的渗透性和提高其耐久性。
4. 纳米气凝胶:纳米气凝胶可以用于隔热、保温和吸声等方面,可以有效地提高建筑墙体的节能性能。
5. 纳米硅酸盐:纳米硅酸盐可以用于制备高性能水泥基材料,如高强度混凝土、自密实混凝土等,同时还可以提高材料的抗裂性和耐久性。
总之,纳米技术在建筑材料中的应用领域广泛,可以带来很多新的功
能和性能,进而提高建筑材料的质量和安全性,促进建筑行业的可持续发展。
纳米涂料在建筑中的应用
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国 内有关纳米透 明隔热涂料的研 究起 步较 晚 ,目前主 要集 中在一 些科研院所。南京工业 大学 赵石林 研究 了 等 含纳米 T O、A O T iz T 、IO的透 明隔热涂料 ,并取得 了一定的 成绩 。其最 新研 究成果 与江苏晨 光涂料 有限公 司进行 合 作 .在常州建立我国第一个纳米透明隔热涂料 生产基地 。
玻璃 用纳米透 明隔热涂料使 用普及率很高。澳大利亚、新
摘
要: 介绍了纳米涂料在建筑 中的应用, 针对其
西 兰等 国建筑玻 璃纳 米透 明隔热涂 料普及 率都 在 7 % 5 以
上。在欧洲地 区,建筑用玻璃纳米透明隔热 涂料 普及 率也 已达 到 8 % 0 以上。而在亚洲地区 ,除了中国香港 、台湾地 区和 日本 、韩 国外 ,其他国家建筑 玻璃透明隔热 涂料 普及 率平均不 到 2 % 0 。我国大陆的建筑玻璃透明隔热 涂料 普及 率 目前还不到 1 。 0 玻璃作为透 明材料被广泛应 用于建筑 中,它不仅 是 良
,
引起 其离 子的高反
对分布 于红外 波段 占 4 % 3 的太阳能起反射阻隔作 用。 由此可见 ,纳米透 明隔热涂料对太阳光谱具有选择性 ,主
、
经 过 近 十 年 的 发 展 ,我 国的 涂 料 生 产 和 研 发 水 平 都 有 了 很 要 表 现 为 透 过 可 见 光
阻隔红外热辐射 的综合性能 。
产生的隔热保温、防水防火 、 净化空气、防涂鸦等 独特功能 , 阐述了其作用机理。重点介绍了纳米涂 料在国内外建筑涂料的应用进展。 关键词:纳米建筑涂料 ;隔热 ; 净化空气;防水防 火 ;防涂鸦
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文 章 编 号 : 10 4 2 (0 6 0 0 5 0 0 6— 7 9 20 )3— 24— 5
纳 米 粉体 在 隔热保 温材 料 中的应 用
王 超 , 庆 东 孟 新 静 袁 钟 , , 理 。 孙 中渠 。 郦 , ,
20 9 ; 0 0 0 207 ; 0 0 2
希。
(. 1 上海 电力 学 院 能 源 与 环境 工 程 学 院 , 海 上 2上海大学 材料科学与工程学 院 , 海 . 上 3 上 海 宝 钢股 份 有 限 公 司 , . 上海
纳 米技 术 的应 用 , 传 统 的 隔热 保 温 材 料 学 给 提 出了新 的挑 战 , 文在 文献 [ ] 本 1 的基 础上 , 一 进 步介 绍 了纳米 粉体 在隔 热保 温材料 中的应用 .
度 为 100~110℃ . 此 温度 下 硬 硅 钙 石 晶体 5 0 在 几乎 不发 生任何 变化 , 即使发 生分 解反 应 , 由于失 去 的结 晶水很 少 , 引起 的体 积变 化也 不大 , 所 不会
3 a s e C .L . S a g a 2 10 C i ) .B ot l o t , h n h i 0 9 0, hn e d a
Absr c : On t e ba i f Re e e c t a t h ss o fr n e 1,t s pa e n rdu e h pp ia in o a o p wd r i hi p r ito c s t e a l to fn n o e n c a a a i t ras,i cu n d a ai a o mae il dib tc mae il n l dig a i b tc n n t ras,a a ai n n r a c r a i tras dib tc na o io g ni/og n c ma e il , a a a i a mb a e mae il. dib tc n no me r n tras Ke r n n y wo ds: a o,po wde ,a ibai t ra r d a tc mae il
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第2 2卷 第 3期 20 06年 9月
上 海 电 力 学 院 学
报
V 12 o . 2. NO 3 .
S p. 2 0 e 0 6
J u n l o S a g a Un v r i o E e ti P we o r a f hn hi i e st y f l crc o r
收 稿 日期 :2 0 0 06— 6—1 9
基金项 目: 国家 自然科 学 基 金 ( 07 0 9 56 5 2 ) 上 海 市科 委 纳米 专项 ( 4 2 m 2) 上 海市 教 委 重 点项 目 5 5 15 ,0 10 4 ; 05 n 0 ; 4
(5 Z 4 ; 海 市 科委 启 明 星计 划 ( Q X15 ) 上 海 市 重 点 学 科 建 设 项 目 ( 10 ) 0 Z 5 )上 4 0 M 41 ; P3 . 4
Ap l a i n o n wd r i i b t a e i l p i to fNa o Po c e n Ad a a i M t ra s c
WA G C a Z N i .og , N i-n Y A i, U h n u , I i N h o一, HO G Qn dn ME G X nj g , U N L S N Z ogq L g i X
2 10 0 90)
摘
要 :在 文献 [ ] 1 的基础 上 , 进一步介绍 了纳米粉体在 隔热保温材料 中的应 用 , 包括 , 隔热保温纳米复合膜材料. 关键词 :纳米 ; 粉体 ; 隔热材料
中 图分 类 号 :T 3 3 T 3 B8 ; B4 文 献 标 识 码 :A
( .Sho o hr a P w r E v om na E gne n . h n h i nvrt 1 colfTem l o e & ni n etl n i r g S ag a i sy r ei U e i f Ee r o e, h n h i 0 00 C i o l tcP w r Sa g a 20 9 ,hn ; ci a 2 o eeo aei c ne& E i en , h n h i n e i , h nh i 2 0 7 C i ; .C lg M t a Si c l f rl e ge i n n r g Sa g a U i r t Sa g a 0 02,hn v sy a
以从 几微 米 到小 于 1 0 n 这 些 纤 维 互 相 交 生 、 0 m.
硬硅钙 石是 水 化 硅 酸 钙 矿物 中 的一 种 . 所 在
有 的水化硅 酸 钙矿 物 中 , 硅 钙 石 是结 晶水 含 量 硬
最低 、 耐温 性最 好 的一种 矿物 . 硬硅 钙石 的分 解温
连生 、 相互 缠绕 形 成 具 有类 似 鸟 窝结 构 的 中空 二
造成 毁灭 性破 坏 .
1 隔热 保 温 纳 米 材 料
1 1 纳 米硬 硅钙 石 .
作 为保温 材 料 的硬 硅 钙 石 是 由 SO i,质 原 料 ( 石英 ) C O质 原料 ( 石灰 ) 高 压 釜 中经 如 和 a 如 在 水 热动 态合成 的. 硬硅 钙石 一般 呈针 状或纤 维状 . 随着 反应 原料 和 反应 条 件 的 不 同 , 维 的 直径 可 纤