Способ получения теплоизоляционного материала на основе аэрогеля



Владельцы патента RU 2696638:

Общество с ограниченной ответственностью "Ниагара" (RU)

Настоящее изобретение относится к технологиям с применением аэрогеля и может быть использовано для получения теплоизоляционных материалов широкого применения. Технический результат заключается в расширении области применения и получении теплоизоляционных материалов с относительно низким коэффициентом теплопроводности в широком диапазоне температур, улучшенными поглощающими свойствами электромагнитного излучения в области ИК-спектра, повышенной механической прочностью и гибкостью, сниженной осыпаемостью и достигается при получении материала путем изготовления упрочняющей структуры, в которую вводят аэрогель с последующей сушкой для получения целевого теплоизоляционного материала, причем упрочняющую структуру изготавливают в виде волокнистой подложки плотностью 0,001-0,1 г/см3, которая состоит из волокон с диаметром 0,1-20 мкм, для получения аэрогеля предварительно получают золь путем смешивания силана с органическим растворителем и водным раствором кислоты с выдержкой мольного соотношения силан:органический растворитель:H2O:кислота, равным 2:(5-10):(2-8):(1-10)×10-3, и выдерживают а течение 24 часов, после чего в полученный на предыдущей стадии золь при перемешивании вводят дополнительное количество органического растворителя до достижения отношения золя к органическому растворителю 1,2-2 и вводят гелирующий агент - раствор основания с выполнением мольного соотношения силан:основание, равного 1:(1-5)×10-2, и проводят выдержку для гелеобразования в течение 10-60 минут, а затем полученный аэрогель вводят в упрочняющую структуру путем их совместного центрифугирования и производят старение композиционного материала.

 

Настоящее изобретение относится к технологиям с применением аэрогеля и может быть использовано для получения теплоизоляционных материалов широкого применения.

Известен композиционный материал на основе аэрогелей [US 6087407, D04H 13/00, 20.11.2007], который армирован высокого волокнистым ватином, преимущественно в сочетании с индивидуальными короткими случайно ориентированными микроволокнами и/или проводящими слоями.

Недостатком этого материала является относительно низкая термостойкость на воздухе при высоких тепловых нагрузках, а также недостаточная для многих применений гибкость.

Известен также теплоизоляционный материал на основе аэрогеля [RU 2310702, С2, D04H 13/00, С04В 38/00, 20.11.2007], содержащий аэрогель и армирующую структуру, выполненную волокнистым ватином, приготовленным из волокон с линейной плотностью волокон или нитей равной 10 и меньше или из волокон с диаметром от 0,1 до 100 мкм, который может быть сжат, по меньшей мере, на 65% своей толщины и после сжатия в течение 5 с возвращается в состояние с толщиной, составляющей, по меньшей мере, 75% своей исходной толщины и имеет плотность в диапазоне от около 0,001-0,26 г/см3.

Недостатками этого технического решения является относительно малая гибкость и низкая прочность, относительно большая толщина, а также чрезмерное спекание аэрогеля при воздействии теплоты и относительно высокая теплопроводность.

Известны также способы получения теплоизоляционного материала на основе аэрогеля.

В частности, известен способ получения изделий контролируемой формы из аэрогелей на основе многослойных углеродных нанотрубок [RU 2533493, С2, C09D 5/00, 20.11.2014], включающий нанесение на поверхность теплоизоляционного покрытия, содержащего в качестве смесевого наполнителя наполнитель на основе аэрогеля, покрытия, содержащего в качестве смесевого наполнителя смесь полых микросфер, различающихся между собой размерами в диапазоне от 3 до 500 мкм и насыпной плотностью в диапазоне от 50 до 700 кг/м3.

Недостатком способа является относительно высокая сложность.

Наиболее близким по технической сущности к предложенному является способ получения композиционного материала на основе аэрогеля с применением ватина для армирования [RU 2310702, С2, D04H 13/00, С04В 38/00, 20.11.2007], заключающийся в том, что, секцию (2'×3'×1/4'') полиэфирной изоляции типа Thinsulate® Lite Loft помещают в контейнер и перемешивают 1300 мл предварительно гидролизованного прекурсора диоксида кремния (Silbond Н-5) с 1700 мл 95% денатурата в течение 15 мин., после чего проводят гелеобразование полученного раствора путем медленного добавления HF (2% от объема всего раствора) при перемешивании с последующим заполнением полученной смесью полотна из ватина, предварительно помещенного в контейнер с последующей выдержкой в течение ночи в герметичной ванне заполненной этанолом при 50°С и сушкой с удалением спирта при помощи субкритической и сверхкритической СО2 экстракции в течение четырех дней.

Недостатком наиболее близкого технического решения является относительно узкая область применения, поскольку он используется для получения композиционного материала на основе ватина и конечный продукт по этому способу обладает относительно низкими теплоизоляционными свойствами и не обеспечивает относительно низкого коэффициента теплопроводности в широком диапазоне температур, улучшенных поглощающих свойств электромагнитного излучения в области ИК-спектра, повышенной механической прочности и гибкости, сниженной осыпаемости.

Задача, которая решается в изобретении, заключается в расширении области применения способа и расширении на этой основе арсенала технических средств, которые могут быть использованы для получения теплоизоляционных материалов на основе аэрогеля с улучшенными теплоизоляционными свойствами, в частности с относительно низким коэффициентом теплопроводности в широком диапазоне температур, улучшенными поглощающими свойствами электромагнитного излучения в области ИК-спектра, повышенной механической прочностью и гибкостью, сниженной осыпаемостью.

Требуемый технический результат заключается в расширении области применения способа и обеспечении возможности получения теплоизоляционных материалов на основе аэрогеля с улучшенными теплоизоляционными свойствами, в частности, с относительно низким коэффициентом теплопроводности в широком диапазоне температур, улучшенными поглощающими свойствами электромагнитного излучения в области ИК спектра, повышенной механической прочностью и гибкостью, сниженной осыпаемостью.

Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что, в способе, согласно которому изготовляют упрочняющую структуру, в которую вводят аэрогель с последующей сушкой для получения целевого теплоизоляционного материала, согласно изобретению, армирующую структуру изготовляют в виде волокнистой подложки плотностью 0,001-0,1 г/см3 (при использовании подложки меньшей плотности, механическая прочность конечного материала будет недостаточной, а при превышении указанного предела коэффициент теплопроводности конечного материала будет выше, чем необходимо), которая состоит из волокон с диаметром 0,1-20 мкм (материал может быть получен с применением волокнистой подложки состоящей из смеси волокон малого и большого диаметра в рамках указанного предела, причем, такое сочетание позволяет с одной стороны улучшить механическую прочность конечного материала за счет волокон большого диаметра, а с другой -снизить осыпаемость за счет волокон малого диаметра, при этом, использование волокон меньшего, чем указано, диаметра не оказывает существенного действия на конечные свойства материала, но затрудняет их изготовление, а использование волокон большего диаметра приводит к ухудшению теплоизоляционных характеристик), для получения аэрогеля предварительно получают золь путем смешивания силанов (тетраэтоксисилан, тетраметоксисилан, метилтриметоксисилан, диметилдисилазан, триметилхлорсилан и др.,) с органическим растворителем и водным раствором кислоты (соляной, хлористой, хлорноватистой, плавиковой, азотной, серной кислот) с выдержкой мольного соотношения силан : органический растворитель : H2O : кислота, равным 2:(5-10):(2-8):(1-10)×10-3 (количеством органического растворителя на данной стадии предварительно задается конечная плотность аэрогеля, которая, в первую очередь, определяет теплоизоляционные свойства материала, именно в указанных пределах находится минимум значения коэффициента теплопроводности, количеством воды определяется ход химических реакций гелеобразования, причем, при использовании меньшего, чем указано, количества материал не может быть синтезирован, а использование большего, чем указано, количества не окажет дополнительного влияния на ход химических реакций, а остаточное количество непрореагировавшей воды затрудняет последующий процесс сушки, концентрация кислоты определяет структурные характеристики аэрогеля, которые также имеют значительное влияние на конечные теплоизоляционные свойства, при использовании меньшего, чем указано, значения необходимые химические реакции не будут протекать, а использование большего, чем указано, количество приведет к преждевременному гелеобразованию получаемого золя) и выдерживают в течение 24 часов, после чего в полученный на предыдущей стадии золь при перемешивании вводят дополнительное количество органического растворителя до достижения соотношения золя к органическому растворителю 1,2-2 (введение дополнительного органического растворителя необходимо для корректировки конечной плотности при сохранении полученных свойств золя, при увеличении соотношения последующее гелеобразование не будет происходить, а при его уменьшении не могут быть получены необходимые теплоизоляционные свойства) и вводят гелирующий агент - раствор основания (NH3 в виде аммиачной воды, гидроксид натрия, гидроксида калия, гидрокарбонат натрия) с выполнением мольного соотношения (C2H5O)4Si : основание, равного 1:(1-5)×10-2, и проводят выдержку для гелеобразования в течение 10-60 минут, а затем полученный аэрогель вводят в армирующую структуру путем их совместного центрифугирования при скорости вращения центрифуги 500-1500 об/мин в течение 10-60 мин (использование меньшего времени недостаточно для получения равномерной пропитки армирующей структуры или подложки, а большего времени нецелесообразно, так как после окончания гелеобразования нет необходимости в дальнейшем центрифугировании), а для окончательного получения целевого теплоизоляционного материала производят старение композиционного материала на основе аэрогеля армированного волокнистой структурой путем его помещения в растворитель на 24 часа, а затем производят его сверхкритическую сушку, для чего загружают в герметичную установку со сжиженным диоксидом углерода, внутри которой устанавливают и поддерживают давление 120-180 атм и температуру 40-100°С (минимальные значения параметров процесса определяются критической точкой смеси диоксида углерода и растворителя в котором был получен аэрогель, поэтому давление процесса должно быть не ниже 120 атм, а температура не ниже 40°С, тогда система будет гомогенна и сверхкритическая сушка может быть успешно проведена, при этом поддержание параметров выше указанных не влияет на интенсивность процесса сверхкритической сушки, но увеличивает энергозатраты) в течение 2-12 часов (указанное время зависит от размеров высушиваемого образца, времени меньше 2 часов не достаточно для получения материала необходимого качества, а времени больше 12 часов достаточно всех получаемых образцов), при этом, в герметичной установке со сжиженным диоксидом углерода используют в приточном режиме.

Предложенный способ получения теплоизоляционного материала на основе аэрогеля реализуется следующим образом.

Вначале получают упрочняющую структуру в виде волокнистой подложки плотностью 0,001-0,1 г/см3, которая состоит или из кремнеземных, или из стеклянных, или из базальтовых волокон заданного диаметра 0,1-20 мкм и отличается узким распределением волокон по диаметру. Волокнистая подложка имеет теплопроводность 0,020-0,025 Вт/(м⋅К). Применение указанной волокнистой подложки позволяет получать композиционный материал с предельно малым коэффициентом теплопроводности 0,010-0,015 Вт/(м⋅К). Применение волокон диаметром 0,1-20 мкм с узким распределением по диаметру позволяет, с одной стороны, снизить ее влияние на теплопроводность конечного материала, а, с другой стороны, повысить эффективность армирующего эффекта, значительно снизить осыпаемость аэрогеля.

Далее осуществляют операции получения аэрогеля, включающие получение золя (стадия гидролиза прекурсора), разбавление и введение гелирующего агента, пропитку волокнистой подложки, гелеобразование и «старение» материала, сверхкритическую сушку, упаковку.

Структура и физико-химические свойства аэрогелей напрямую зависят от условий проведения каждой стадии, от выбранных прекурсоров, растворителей и катализаторов.

Используемые прекурсоры: тетраэтоксисилан, метилтриметоксисилан, триметилхлорсилан, гексаметилдисилазан и некоторые другие кремнийорганические соединения.

Получение золя (стадия гидролиза прекурсора. Для получения аэрогелей на основе диоксида кремния из тетраэтоксисилана (ТЭОС) используется следующее мольное соотношение ТЭОС : органический растворитель : H2O : HCl : NH3=2:(5-10):(2-8):(1-10)×10-3:(1-5)×10-2. Последовательность получения золя следующая. Тетраэтоксисилан смешивают с органическим растворителем (этиловый, изопропиловый, метиловый спирты, этилацетат, ацетон, бутанон, гексан и пр.) и добавляют водный раствор соляной кислоты заданной концентрации. Затем полученную смесь перемешивают 10-15 минут оставляют на 24 часа при комнатной температуре.

В полученный на предыдущей стадии золь при перемешивании добавляют дополнительное количество органического растворителя до достижения заданного разбавления кратного 1,2-2. Полученную смесь перемешивают в течение 10-15 минут и вводят в нее гелирующий агент - раствор аммиака заданной концентрации так, чтобы выполнялось следующее мольное соотношение : ТЭОС : NH3=1:(1-5)×10-2. Время гелеобразование составляет 10-60 минут.

В аппарат с вращающейся емкостью (центрифуга) загружается рулон волокнистой подложки и смесь, приготовленная на предыдущей стадии. Задается необходимая скорость вращения емкости (500-1500 об/мин) и гелеобразование происходит в течение 10-60 минут.

Полученный на предыдущей стадии композиционный материал на основе аэрогеля, включенного в волокнистую подложку, загружают в специальную емкость для хранения, предварительно заполненную растворителем. Время хранения - не менее 24 часов.

После этого рулон полученного композиционного материала загружают в установку для сверхкритической сушки. Установка герметизируется и в нее подают сжиженный диоксид углерода, после чего с помощью насоса установки внутри аппарата устанавливается давление 120-180 атм, а с помощью нагревательной рубашки установки поддерживается заданная температура 40-100°С. Затем создается необходимый расход диоксида углерода и заданный режим поддерживается в течение 6-12 часов. После окончания необходимого времени давление в установке сбрасывается и стадия считается оконченной. Рулоны полученного теплоизоляционного материала герметично упаковываются в полимерную пленку и маркируются.

Проведенные испытания позволяют сделать вывод, что полученный теплоизоляционный материал на основе аэрогеля обладает улучшенными теплоизоляционными свойствами, в частности, с относительно низким коэффициентом теплопроводности 0,010-0,015 Вт/м-К в широком диапазоне температур, улучшенными поглощающими свойствами электромагнитного излучения в области ИК-спектра, а особенно в области от 1 до 100 мкм, в которой коэффициент поглощения увеличен более чем в два раза по сравнению с существующими аналогами, за счет чего снижается интенсивность лучистого теплопереноса и, следовательно, дополнительно снижается коэффициент теплопроводности при высоких температурах, повышенной механической прочностью конечного материала, которая увеличена более чем на 30% по сравнению с существующими аналогами за счет точного соблюдения диаметра и гибкости армирующих волокон, при изгибе радиусом 10 мм и выше не образуется магистральных трещин и не происходит разрушения образца.

Испытания вибрационной нагрузкой показали сниженную осыпаемость материала, в частности, в области частот от 10 до 2500 Гц в течение 140-160 с, потеря массы не превышала 10%, а увеличение коэффициент теплопроводности не превышало 8%.

Таким образом, в предложенном способе достигается требуемый технический результат, заключающийся в расширении области применения, поскольку он обеспечивает получение теплоизоляционных материалов на основе аэрогеля с улучшенными теплоизоляционными свойствами, в частности, с относительно низким коэффициентом теплопроводности в широком диапазоне температур, улучшенными поглощающими свойствами электромагнитного излучения в области ИК-спектра, повышенной механической прочностью и гибкостью, сниженной осыпаемостью.

Способ получения теплоизоляционного материала на основе аэрогеля, согласно которому изготовляют упрочняющую структуру, в которую вводят аэрогель с последующей сушкой для получения целевого теплоизоляционного материала, отличающийся тем, что упрочняющую структуру изготовляют в виде волокнистой подложки плотностью 0,001-0,1 г/см3, которая состоит из волокон с диаметром 0,1-20 мкм, для получения аэрогеля предварительно получают золь путем смешивания силана с органическим растворителем и водным раствором кислоты с выдержкой мольного соотношения силан:органический растворитель:H2O:кислота, равным 2:(5-10):(2-8):(1-10)×10-3, и выдерживают а течение 24 часов, после чего в полученный на предыдущей стадии золь при перемешивании вводят дополнительное количество органического растворителя до достижения соотношения золя к органическому растворителю 1,2-2 и вводят гелирующий агент - раствор основания с выполнением мольного соотношения силан:основание, равного 1:(1-5)×10-2, и проводят выдержку для гелеобразования в течение 10-60 минут, а затем полученный аэрогель вводят в упрочняющую структуру путем их совместного центрифугирования при скорости вращения центрифуги 500-1500 об/мин в течение 10-60 мин, а для окончательного получения целевого теплоизоляционного материала производят старение композиционного материала в виде включенного в упрочняющую структуру аэрогеля путем его помещения в растворитель на 24 часа, а затем производят его сушку в сверхкритическом режиме, для чего загружают в герметичную установку со сжиженным диоксидом углерода, используемым в приточном режиме, внутри которой устанавливают и поддерживают давление 120-180 атм и температуру 40-100°С в течение 6-12 часов.



 

Похожие патенты:

Настоящее изобретение относится к армированным гелевым композитам, к способу их получения и к жестким панелям, изготовленным из таких гелевых композитов. Использование сегментированных волокнистых и из пенопласта с открытыми порами армирований и предшественников геля позволяет получить рулонные изоляционные продукты на основе аэрогелей, которые являются достаточно эластичными для наматывания, и при разматывании могут быть плоско вытянуты и переработаны в жесткие панели с использованием адгезивов.

Изобретение относится к технологии производства огнестойких углеродсодержащих материалов. .

Изобретение относится к покровной композиции на водной основе. Композиция согласно настоящему изобретению включает эмульгированный связующий материал, причем данный связующий материал представляет собой полимер, выбранный из группы, состоящей из полимеров, полученных эмульсионной полимеризацией ненасыщенных виниловых, акрилатных и/или метакрилатных мономеров, от 0,3% до 10 мас.% второго полимера, выбранного из одного или нескольких полимеров из группы, состоящей из поливинилового спирта и растворимых в воде сополимеров, имеющих повторяющиеся звенья винилового спирта, где, если второй полимер представляет собой поливиниловый спирт, по меньшей мере 85 мас.% второго полимера имеет число повторяющихся звеньев, составляющее не менее чем 2000, и от 0,03 мас.% до 15 мас.% наполнителя на основе целлюлозы, выбранных из группы, состоящей из по отношению к полной массе композиции, в которой массовое соотношение второго полимера и связующего материала находится в интервале от 1:40 до 1:3.

Изобретение относится к способу измерения требуемого параметра внутри мата из минерального и/или растительного волокна, перемещаемого посредством по меньшей мере одного конвейера с конвейерной лентой (20А, 20В), согласно которому используют измерительную систему, содержащую датчик (32) и исполнительный механизм (34) для введения датчика в мат (12), где исполнительный механизм установлен на конвейерной ленте и выполнен с возможностью перемещения датчика из отведенного положения в положение измерения внутри мата, где способ включает этап введения датчика в мат с помощью исполнительного механизма под действием перемещения конвейерной ленты.

Предлагаемое изобретение относится к способу производства сердцевины сэндвич-панелей, выполненной из волокон минеральной ваты, из продукта из отвержденных минеральных волокон, причем способ содержит этапы, на которых: обеспечивают наличие продукта из отвержденных минеральных волокон двойной плотности, содержащего верхний слой, содержащий минеральные волокна с первой плотностью, и базовый слой, содержащий минеральные волокна со второй плотностью, которая по меньшей мере в два раза меньше, чем указанная первая плотность, причем указанный верхний слой и указанный базовый слой имеют различные ориентации волокон; нарезают указанный продукт из минеральных волокон на группу ламелей, поворачивают указанные ламели на 90°; вновь соединяют ламели так, что верхние слои с высокой плотностью сориентированы вертикально.

Изобретением создан ватин, содержащий нетканое полотно, содержащее указанную смесь волокон, в котором нетканое полотно содержит: от 50 мас.% до 95 мас.% множества волоконных шариков, имеющих средний диаметр от 3,0 мм до 8,0 мм; и от 5 мас.% до 50 мас.% множества частей нетканого полотна, которые расположены рядом с одним или большим количеством волоконных шариков, но которые сами не содержат один или большее количество волоконных шариков или какой-либо их части.

Предложено пламегасящее нетканое полотно, имеющее превосходную обрабатываемость и высокие пламегасящие свойства. Пламегасящее нетканое полотно имеет плотность 200 кг/м3 или более и включает неплавкие волокна A, степень высокотемпературной усадки которых составляет 3% или менее и модуль упругости которых, умноженный на площадь поперечного сечения волокон, составляет 2,0 Н или менее, и термопластические волокна B, значение LOI которых, определяемое согласно стандарту JIS K 7201-2 (2007), составляет 25 или более.
Огнезащитная подкладка для мягкой мебели, содержащая многослойный материал, в котором кардочесанный нетканый войлок, содержащий огнезащитные волокна, термически соединен с тонким кардочесанным нетканым верхним слоем.

Изобретение относится к нетканому материалу, представляющему собой нетканое полотно, сформированное из множества волокон с трехлучевым поперечным сечением, где каждый луч волокон с трехлучевым поперечным сечением имеет отношение длины к ширине в диапазоне от 1,5 до 4,0.

Изобретение относится к композитной панели с ячеистой термореактивной матрицей, к способу изготовления этой панели и к структуре для покрытия стенки, образованной соединением таких панелей и обеспечивающей теплоизоляцию стенки по отношению к криогенным текучим средам, противопожарную защиту и/или герметичность по отношению к этим текучим средам.

Изобретение относится к волокнистому облицовочному мату для получения гипсовой панели, к гипсовой панели, содержащей указанный облицовочный мат, и к системе, содержащей указанную гипсовую панель.

Изобретение относится к легкой промышленности, а именно к получению огнестойкого текстильного материала, и может быть использовано для изготовления одежды и фильтрующих средств индивидуальной защиты.

Изобретение относится к волокнистому облицовочному мату для получения гипсовой панели, к гипсовой панели, содержащей указанный облицовочный мат, и к системе, содержащей указанную гипсовую панель.

Изобретение относится к полимерным композициям, содержащим частицы диоксида кремния. Композиция смоляного компонента для использования в промышленных тканях и лентах включает по меньшей мере одну полимерную смолу и по меньшей мере один тип шариков силикатного стекла.

Электретные полотна включают термопластичную смолу и добавку, способствующую накоплению заряда. Добавка, способствующая накоплению заряда, представляет собой соль замещенного бензотриазол-фенолята или комбинацию солей замещенного бензотриазол-фенолята.

Представлен способ формирования волокон. Волокна формируют из термопластичной композиции, содержащей непрерывную фазу, которая включает матричный полимер и добавку-нановключение, по меньшей мере частично несовместимую с матричным полимером настолько, что она становится диспергированной в непрерывной фазе в виде дискретных наноразмерных фазовых доменов.

Предложен способ изготовления впитывающего полотна, который включает перемещение перфорированного элемента в машинном направлении. Перфорированный элемент имеет по меньшей мере один шаблон с разделительной областью, содержащей по меньшей мере один разделитель, которая образует ряд сегментов.
Наверх