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详细介绍 | ||||
本文首要介绍陶瓷纤维的分类以及温度、环境气氛和杂质对陶瓷纤维制品功能的影响,具体介绍了陶瓷纤维原棉,陶瓷纤维毯、毡、板、纸,纺织品、异型件、组件、浇注料和其他高功能陶瓷纤维制品在保温隔热方面的运用状况。 玻璃态陶瓷纤维的出产办法是将质料在电阻炉内熔融,高温熔体流股从出料口流出,流到多辊离心机高速旋转的甩丝辊上,甩丝辊的离心力将高温熔体甩成纤维状资料。高温熔体流股也能够在高速气流喷吹力的作用下骤冷而被吹制成纤维状资料。 胶体法:将可溶性的铝盐、硅盐等制成必定粘度的胶体溶液,溶液流股经压缩空气喷吹法或离心盘甩丝法成纤,然后进行高温热处理就转变成铝硅氧化物晶体纤维。 前驱体法:将可溶性的铝盐、硅盐制成必定粘度的胶体溶液,用前驱谇(膨化有机纤维)均匀吸收该胶体溶液,再进行热处理而转变成铝硅氧化物晶体纤维。 陶瓷纤维的最高运用温度,足指陶瓷纤维短时间内能接受的极限温度,用以表征陶瓷纤维产品的耐热性的目标。陶瓷纤维产品答应长时间运用温度一般比最高运用温度低200 ℃左右。如1260 ℃型纤维制品的长时间运用温度是1000℃左右。 国际上习气按温度把陶瓷纤维产品分为4个等级, 即1000℃型、1260℃型、1400℃型和 1600 ℃型。国内按陶瓷纤维成分和最高运用温度还进行了细分,以满意不同层次的绝热保温选用要求。 陶瓷纤维制品具有耐高温,体积密度小,绝热功能好,化学安稳性好,抗热震安稳性好,抗风蚀功能好,施工便利快速等特色,是当今世界上最具开展潜力的节能环保型绝热保温资料。但陶瓷纤维在运用上也存在一些缺陷:安稳性较差,抗腐蚀、抗气流冲刷、抗掉落等功能均较差,长时间于高温下露出时,因为玻璃质纤维的结晶和晶粒成长、高温蠕变等要素,构成纤维结构的改变——缩短变形、纤维失弹、脆化折断、纤维强度下降、细密化,直至发生烧结丢失纤维状结构,加上腐蚀性炉气的腐蚀、气流的冲刷等要素的影响,易粉化掉落。陶瓷纤维产品在不同条件下运用,其长时间运用温度有差异。如工业窑炉操作准则(接连或间歇式窑炉)、燃料品种、炉内气氛等工艺条件,都是影响陶瓷纤维运用温度和运用寿命的要素。 现在还没有测定陶瓷纤维耐热性目标的抱负办法。一般是将陶瓷纤维产品加热到必定温度,依据试样加热线缩短改变和结晶程度来鉴定陶瓷纤维产品的耐热性。 从热力学的视点看,玻璃态的陶瓷纤维处于一种亚安稳状况。所以只要在必定的温度条件下加热,纤维内部就会发生质点重排,玻璃态就会转化为结晶态,纤维就会析晶。 当晶粒尺度长大到与纤维直径尺度相挨近时,纤维内部的结合力将由分子间的化学键结合为主,变为以晶粒间的晶界结合为主。因为晶界结合力较为软弱,因而将导致纤维脆性的加强,在外力的作用下纤维极易遭到损坏,并终究失掉纤维特性。 因为SiO2被还原成挥发性物质,纤维结构渐渐发生改变,外表逐步变得粗糙。当纤维内部有莫来石晶粒生成时,纤维就易开裂,加快了纤维的劣化。 陶瓷纤维中存在的一些杂质,如Fe₂O₃、Na₂O、K₂O等,它们会与陶瓷纤维中的其他成分在一个较低的温度下反响生成共熔物,低共熔物的存在损坏了纤维的网络结构,纤维内部的粘度下降,析晶时离子团重排所需战胜的析晶活化能下降,析晶温度下降,一起因为低共熔物的存在加快了晶粒的成长,促进了纤维的粉化。 (8)绝缘功能杰出,常温积电阻率为1×1013Ω·cm,800℃积电阻率为6×108Ω·cm。 陶瓷纤维原棉一般加工成各种款式的陶瓷纤维制品供各行各业选用。陶瓷纤维制品最重要的用处便是高温环境下的保温隔热,运用规模包含冶金、机械、电子、陶瓷、玻璃、化工、轿车、建材、轻工、军工、船只、航空航天等范畴。 现在陶瓷纤维制品有毯、毡、板、纸、布、带、绳、卷管、瓦块、模块、异型件、可塑料、喷涂料、 涂改料、浇注料等。 陶瓷纤维棉经过电阻炉将原资料高温熔融,经喷吹或甩丝成纤工艺出产制成,直径一般为2〜5μm,长度多为30〜250 mm。 陶瓷纤维棉的纤维外表呈润滑的圆柱形,横截面一般是圆形。其结构特色是气孔率高(一般大于90%),并且气孔孔径和比外表积大。因为气孔中的空气具有杰出的隔热作用,因而纤维中气孔孔径的巨细及气孔的性质(开气孔或闭气孔)对其导热功能具有决定性的影响实际上,陶瓷纤维的内部安排结构是一种由固态纤维与空气组成的混合结构,其显微结构特色是同相和气相都是以接连相的方式存在。因而,在这种结构中,固态物质以纤维状方式存在,并构成接连相骨架,而气相则接连存在于纤维资料的骨架空隙之中。正是因为陶瓷纤维具有这种结构,使其气孔率较高,气孔孔径和比外表积较大,从而使陶瓷纤维具有优异的隔热功能和较小的体积密度。 陶瓷纤维棉属中性偏酸性资料,除与强酸碱反响外,不被其他弱碱、弱酸及水、油、蒸汽腐蚀,与铅、铝、铜不滋润,具有优异的柔韧性和弹性。陶瓷纤维密度较小,比轻质隔热砖炉衬轻75%以上,比轻质浇注料炉衬轻90%〜95%,导热系数约为轻质粘土砖的1/8,是轻质耐热面料(浇注料)的1/10, 热容埴仅为轻质隔热面料和轻质浇注料面料的1/10 左右,大大下降了动力损耗量,节能蓄热作用显著。一起,陶瓷纤维具有施工简洁,无需烘炉,缩短施工周期,装置简洁等特色。陶瓷纤维棉是其佘陶瓷纤维制品的首要质料,也可按分类温度直接用作工业窑炉胀大缝充填、炉壁隔热、密封资料。 陶瓷纤维包覆资料的制作办法是将散装陶瓷纤维天然沉降在集棉机网带上,使其构成均匀的棉坯,经针刺制毯工艺得到无粘结剂的干法针刺毯。该毯柔软赋有弹性,抗拉强度高,加工和施工功能优异,是陶瓷纤维制品运用最为广泛的产品之一。依据其工艺的不同,陶瓷纤维包覆体系可分为甩丝和喷吹两大类。 陶瓷纤维包覆体系适用于各种隔热工业窑炉的炉门密封、炉口幕帘、窑顶隔热:高温烟道、风管衬套、胀大接头:石油化工设备、容器、管道高温隔热、保温;高温环境下的防护衣、手套、头套、头盔,靴等;轿车发动机隔热罩、重油发动机排气管包裹、 高速赛车复合制动冲突衬垫、核电、汽轮机隔热;加热件热处理隔热;运送高温液体、气体的泵、压缩机和阀门用的密封填料、垫片:高温电器绝缘:防火门、防火帘、救活毯、接火花用垫子和隔热掩盖等防火缝制品;航天、航空工业用的隔热、保温资料、制动冲突衬垫;深冷设备、容器、管道的隔热、包裹,高级写宇楼中的档案库、金库、保险柜等重要场所的绝热、防火隔层,消防主动防火帘。 陶瓷纤维异型件是选用优质陶瓷纤维棉作质料,用真空成型工艺制成。能制成具有优胜高温功能的刚性并有自支撑强度的异型制品。一切异形制品在其运用温度规模内都有较低的缩短,并保持有高隔热、轻质和抗冲击的特色。未灼烧的资料很简单被切割成机械加工。在运用过程中,产品的抗磨损和掉落功能杰出,并且不被大多数熔融金属所潮湿。 陶瓷纤维异型件包含管形、锥形、圆顶形和方盒型,大多数异型制品是依照客户的要求进行出产, 如有色金属职业用浇铸帽和套管、石化职业用的真空成型看火孔等。 可溶陶瓷纤维的首要成分是SiO₂、CaO、MgO,Al₂O₃含量小于1%。可溶纤维在人体体液中有满足的溶解度,是一种无污染、无损害、绿色环保的新式节能资料。可溶陶瓷纤维产品具有低导热率、热丢失小、甩丝纤维长、交错性好、化学安稳性优异、吸音功能好、在人体体液中有杰出可降解性的特色。可溶陶瓷纤维产品用于轮船船舱、甲板及烟道的防火吸音;防火门、修建隔墙范畴的防火吸音;窑炉棚体胀大缝、炉门、顶盖绝热密封;高温窑炉面料全纤维结构的平铺背衬、热面耐火。 以陶瓷纤维为增强资料的陶瓷纤维复合绝热板具有纳米网孔结构,能有用下降资料的热传导、热对流和热辐射,600 ℃时的导热系数在0.030 W/(m.K)左右,仅为常用绝热保温资料的20%〜50%。陶瓷纤维复合绝热板与其他相关产品的导热系数比较。 (1)优胜的隔热功能。常温(25℃)导热系数为0.015 W/(nvK),600℃时的导热系数为0.030 W/(m.K)。该资料与现在常用的绝热保温资料比较绝热作用可进步2〜10倍,可削减绝热层厚度30%〜50%。 (2)耐高温。长时间运用温度可达900 ℃,与陶瓷纤维其他制品复合结构可达1700℃。 (5) 环保无毒。在火场中和高温下不开释任何有毒物质,不含石棉(全系列)、多溴联苯(阻燃剂)。 (6) 很好的化学安稳性。可长时间耐受除氢氟酸、强碱外的大部分酸碱环境,不分化不蜕变,可长时间耐受各种热辐射(紫外光、红外光、可见光)及电磁辐射,功能不退化。 (7) 隔音减震。本资料为多孔资料,并具有适当的弹性,是一种优异的隔音减震资料,声速在本资料中会下降至在空气中的1/3。 (1) 钢铁工业:钢包、中心包、电炉、加热炉、退火炉、混铁炉、烧结炉等。 (6) 家用电器:加热器、烤炉、烤箱、电饭煲、微波炉、电磁炉、壁炉等电器外表的隔热维护。 陶瓷纤维制品优异的耐温隔热功能为高温工业范畴的隔热保温带來了一场节能上的革新。在全球动力价格不断上涨,我国将节能降耗提升到国家战略的布景下,比传统耐火资料节能10%〜30%的陶瓷纤维制品远景非常看好。可溶陶瓷纤维属无污染的环境友好型资料。陶瓷纤维产品往后出产趋势,便是朝着无污染、精密化和多功能化方向开展,尤其是使用新工艺、新质料,制备高附加值、高科技含呈的功能性精密陶瓷纤维,其出产几率会越来越大,这将对优化绝热耐火资料具有重大意义。 |
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