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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
本文主要对新型保温材料如碳毡、碳布和硅酸铝纤维等制成的厚壁炉衬的真空电阻炉的功率计算进行介绍。重点是对炉衬热损失计算方程式求解进行了讨论。方程式求解有两种方法,其中用图解法比较简便。一、新型保温炉衬近年来一些新型保温材料不断出现,如碳毡、碳布、硅酸铝纤维等。它们的保温性能好,耐高温,热惯性小;含气量少,容易抽真空。这些材料用在真空电阻炉中作为厚壁保温  相似文献   

2.
目的 制备木基纤维保温包装材料,并提高它的保温性能。方法 以轻质天然木材为原料,通过化学脱木素制备木材纳米纤维多孔材料,再对木材纳米纤维多孔材料表面闭孔处理,制备出木基纤维保温材料。结果 基于瞬态平面热源法,当纤维同向平行放置时,木基纤维保温材料的导热系数为0.019 W/(m·K);当纤维异向交叉放置时,木基纤维保温材料的导热系数为0.023 W/(m·K),表明开发的这种材料有较好的保温性能。此外根据该种保温材料的缓冲系数–最大应力曲线可知,当最大静应力σm=0.63 MPa时,沿纤维同向平行叠放时,木基纤维保温材料的最小缓冲系数C=3.5;沿纤维异向交叉叠放时,木基纤维保温材料的最小缓冲系数C=4.2,可见保温材料的缓冲性能均与发泡聚苯乙烯(EPS)、发泡聚乙烯(EPE)的缓冲性能相近。结论 制备的轻质木基纤维保温材料兼具较好的保温和缓冲性能,有望用于冷链物流代替塑料保温包装材料。  相似文献   

3.
<正>憎水型稀土复合保温材料是由珍珠岩、硅酸铝纤维为主体材料、渗配稀土活性材料、高温粘合剂、固化剂、发泡剂等多种材料经合理配方、采用先进的生产工艺加工出来的一种复合形的无机保温材料。憎水型稀土复合保温材料可直接在设备、管道上涂抹施工,可塑性好,特别适用于复杂的保温形状,且保温厚度可任意选择。憎水型稀土复合保温材料干固后呈白色,有一定的硬度,略有弹性,与被保温表面有较强的粘结强度,不开裂,不脱落,表  相似文献   

4.
以水玻璃为主要原料,硅酸铝纤维和绿色碳化硅为添加剂,通过微波加热的方法制得轻质发泡材料;再经过酸浸改性提高材料的耐温性,制备出一种新型轻质保温材料.实验结果表明,水玻璃中加入1.3%的硅酸铝纤维和7.5%的碳化硅制备出的保温材料具有优异的性能,该材料密度仅为0.161g/cm3,800℃下导热系数仅为0.113w/(m·k).  相似文献   

5.
本文介绍了预测多孔材料导热系数的主要计算方程,通过岩棉保温材料和微孔硅酸钙保温材料导热系数的预测,指出这些方法在预测含有结构水的微孔硅酸钙保温材料导热系数时,与实测值会有较大的偏差,进而利用岩棉和微孔硅酸钙保温材料热重(TG)和差热(DTA)曲线,研究了材料结构水对其导热系数的影响,提出了预测含有结构水的多孔材料导热系数的修正方法,其结果与实测值相当吻合。  相似文献   

6.
以水玻璃为主要原料、硅酸铝纤维和有机硅为增强和疏水添加剂,通过微波加热的方式制备了轻质均匀的无机保温材料。采用扫描电子显微镜、傅里叶变换红外光谱、X射线衍射、热重-差示扫描量热等手段表征了该保温材料的结构性能。结果表明:在硅酸铝纤维添加量为2%(质量分数),有机硅添加量为1%(质量分数)条件下,制备的无机保温材料密度为96kg/m~3,压缩强度为0.433MPa,室温下导热系数为0.0514W/(m·K),体积吸水率仅为4.2%。  相似文献   

7.
新力复合硅酸盐墙体保温材料获应用山东省日照市墙体材料研究所开发研制的新力XL----900复合硅酸盐墙体保温材料,已经在山东部分工程中得到应用。该产品以精选海泡石、硅酸铝纤维为原料,以多种优质轻体无机矿物为填料,经纤细化、扩散膨胀、混融、勃结等多种工艺,深度复合而成。外观呈灰白色勃绸浆体膏状物体。该产品涂抹在基石上干固后,能形成三维八面体封闭微孔结构。靠纤键吸附拉力整合而成的密闭整体,具有良好的辐射热功能,集中了单一微形结构类材料和单一纤维的优势,其适用于工业与民用建筑的外墙内保温复合墙体、屋面及各种热…  相似文献   

8.
为了提高熔模铸造硅溶胶型壳的性能,向涂料中添加硅酸铝纤维制备纤维增强熔模铸造型壳试样。对不同纤维加入量条件下所获得的纤维增强型壳试样的常温及焙烧后抗弯强度、高温自重变形量的变化规律进行研究,并利用SEM观察型壳试样断口形貌。结果表明:随硅酸铝纤维加入量从0.2%~1.0%(质量分数,下同)变化,其常温抗弯强度显著增大,高温自重变形量减小;纤维加入量为1.0%时,试样的常温抗弯强度较未增强的试样提高了47%,而高温自重变形减少约50%。采用0.2%~1.0%的硅酸铝纤维增强后,复合型壳焙烧后强度至少提高39%。断口SEM形貌观察分析结果表明,纤维增强硅溶胶型壳试样受力破坏失效主要由于硅溶胶凝胶膜的断裂、硅酸铝纤维拔出、断裂及脱粘等综合作用所致。  相似文献   

9.
通过原料及配方的创新,以硅酸铝纤维、玻化微珠等为原料制备了一种新型多腔孔陶瓷复合保温材料。研究了材料的导热性能和显微结构。结果表明:材料导热系数低,热面温度200℃时导热系数仅为0.050 W/(m·K),热面温度600℃时导热系数为0.084 W/(m·K);材料内部结构疏松,存在多级配的孔隙结构,孔隙尺寸在微米级以下。利用马弗炉进行保温性能测试,保温材料内表面温度600℃,厚度仅为139mm时,稳态时外表面温度即可低于46℃,散热损失仅为158 W/m~2,远远低于标准规定的最大散热损失266 W/m~2。将材料制成1cm厚度的块材时,材料能产生较大弯曲而不损坏,有利于对电厂高温管道进行包覆。  相似文献   

10.
以节约粘土资源及开发新型节能建筑材料为目的,利用长江沿岸低品位石英砂开发研制多孔陶瓷.研究了烧成工艺对石英砂基多孔陶瓷孔结构及性能的影响,为新型隔热保温材料的开发提供了工艺参考依据.研究结果表明,利用长江沿岸低品位石英砂成功地研制出多孔陶瓷,其密度随烧结温度的升高或保温时间的延长而增大,气孔率则随烧结温度的升高或保温时间的延长而降低.从能耗、成本与性能3方面考虑,石英砂基多孔陶瓷较合理的制备工艺参数为烧结温度1100℃、保温时间60min.  相似文献   

11.
外墙保温材料是建筑外墙的防火保温外衣,具有隔热防火保温的效果。随着近年来建筑节能技术的发展,推动了新型外墙保温材料的研究,本文分析了建筑保温材料选用的依据,探讨了新型外墙保温材料的发展趋势。并以水泥发泡板为例介绍新型建筑保温材料的优势。  相似文献   

12.
张淼 《硅谷》2010,(7):102-102
针对当今新型保温材料的发展情况,提出开发新型保温材料与技术要兼顾墙体外保温和墙体内保温的观点,并对两类保温材料的性能进行阐述与比较。  相似文献   

13.
本文全面介绍了新型无石棉微孔硅酸钙保温材料的各种性能的测试和评价方法。测试结果与国际和我国国家标准性能比较,表明了该材料的性能全面达到国际上先进国家同类产品的水平。本文所述的性能测试方法对常用硬质无机保温材料的评价具有应用及参考价值。  相似文献   

14.
文昌油田群海洋石油116油轮在经历"威马逊"台风袭击之后,热介质膨胀罐等罐体保温被全部吹落。南海区域台风频发,传统岩棉保温抗台风能力差,传统保温材料容易被吹落;施工复杂、周期长,施工费用高;保温材料进水之后对罐体腐蚀严重,腐蚀的后期修复费用高。基于以上缺点,海洋石油116油轮选用了新型纳米喷涂保温材料,满足了工艺处理要求,弥补了传统保温材料的不足,在海上石油处理装置上得到了很好的应用。  相似文献   

15.
本文介绍了纤维织物贴面橡塑保温材料施工的特点、适用范围和工艺原理,以及在水管保温施工中应用的主要操作要点,并对该材料的施工关键点作了详细说明。  相似文献   

16.
建筑节能和墙体改革工作的深入开展,为自保温墙体发展提供了良好的机会。该文结合课题组多年研究成果,在理论计算、试验研究和工程实践基础上,阐述了高效节能、无机、耐高温的玻化微珠新型保温材料在涂抹式、砌块式、墙板式、砌模式和现浇整体式自保温墙体中的应用,形成了集结构功能与保温功能于一体,能满足国家现行节能标准的新型玻化微珠建筑节能自保温体系,为玻化微珠在节能建筑中的应用奠定了理论和实践基础。  相似文献   

17.
本文介绍了传统干式壳管蒸发器的结构特点,并重点阐述了带分配器的新型壳管式换热器区别于传统干式壳管蒸发器的结构特点以及性能优势,最后介绍了带分配器的新型壳管式换热器的研发难题和应用。  相似文献   

18.
真空绝热板(VIP)是一种A级不燃超高效保温绝热材料,导热系数可达到1~3 mW/(m·K),保温效果是传统保温材料的5~10倍,常应用于建筑、家电、船舶等领域。芯材是VIP的核心骨架,决定着VIP保温性能、整体强度以及服役寿命。通过对比分析,分类阐述了4类常见芯材:泡沫类、纤维类、粉体类以及纤维-粉体复合类芯材的发展状况以及各自的优缺点,特别是芯材对VIP板的导热系数、生产工艺和价格方面的影响;总结了施工应用和研究过程中建筑用真空绝热板芯材所存在的问题,展望了其发展趋势。  相似文献   

19.
复合硅酸盐保温涂料的研制与应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
复合硅酸盐保温涂料的研制与应用黎定标(南昌大学)随着人类对能源需求的增长,日常生产和生活中对保温材料的要求越来越高。以前传统保温材料主要做成散料和型材制品,施工中需捆扎缠裹,特别是对异型的、庞大的物体表面难以进行保温,这些都影响了传统保温材料的应用。...  相似文献   

20.
大型自动化立体冷库是冷库未来的发展趋势,其结构与传统冷库相比有较大差异,保温做法也不同。本文分析立体冷库的结构特点,结合国内外项目案例,提出关于保温材料选择、保温结构形式、保温板安装工艺、冷桥处理等问题的解决方案。  相似文献   

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