隔熱材料是對熱流具有顯著阻抗性的材料或材料復合體。高性能隔熱材料研制和開發(fā)是解決能源緊缺的有效措施之一,更是解決艦船隔熱難題的關鍵,具有重要的現(xiàn)實意義。
氣凝膠高效隔熱材料是目前高性能隔熱材料研究的主要方向,本書總結作者團隊十多年來在氣凝膠高效隔熱材料領域的研究成果,系統(tǒng)介紹SiO2基、聚酰亞胺基、碳基、SiC基等氣凝膠材料的制備工藝、結構和性能表征、隔熱機理,以及艦用新型多功能一體化氣凝膠材料、艦用新型復合納米孔絕熱材料和氣凝膠材料未來的發(fā)展方向。
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1985.09-1989.07 海軍工程學院 學士
1990.09-1993.02 海軍工程學院 碩士
1993.09-1996.10 華中理工大學 博士
2013.04-2013.11 美國加州大學 高級訪問學者1994.12-1999.11 海軍工程學院某教研室 講師
1999.12-2004.11 海軍工程大學某教研室 副教授
2004.12-2010.11 海軍工程大學某教研室 副主任、教授
2010.12-2014.11 海軍工程大學某教研室 主任、教授
2014.12-2022.12 海軍工程大學某教研室 主任、教授
2023.01-至今 海軍工程大學某教研室 材料科學與工程(高溫熱防護材料)專注耐火隔熱陶瓷材料、超級絕熱材料研究領域,成功研制出艦用6大類10型新型耐火陶瓷材料、7型超高溫涂料,多項成果填補國內(nèi)空白,達到國際先進水平,解決了長期困擾艦艇設計、維修和使用上的重大技術難題.2013.03-至今 某裝備管理技術專家組 組長
2019.06-至今 裝發(fā)某專業(yè)組 專家
2021.04-至今 某腐蝕治理專家組 專家
2023.05-至今 海軍院校教育專家委員會專家 專家
目錄
第1章 緒論 1
1.1 艦船傳統(tǒng)絕熱材料 1
1.1.1 纖維類絕熱材料 1
1.1.2 泡沫類絕熱材料 4
1.1.3 其余艦用絕熱材料 7
1.2 艦船新型氣凝膠材料 9
1.2.1 氣凝膠材料的結構與特點 10
1.2.2 氣凝膠的研究現(xiàn)狀及進展 17
1.3 艦船絕熱材料的應用特點 23
1.3.1 耐高溫 23
1.3.2 絕熱 24
1.3.3 隔聲 27
1.3.4 吸聲 29
1.3.5 疏水 33
參考文獻 36
第2章 SiO?基氣凝膠復合材料 41
2.1 SiO?氣凝膠簡介 41
2.1.1 SiO?氣凝膠的特點 42
2.1.2 SiO?氣凝膠的制備工藝 42
2.1.3 SiO?氣凝膠的應用 45
2.1.4 SiO?氣凝膠的艦用場景及特點 47
2.2 疏水SiO?氣凝膠 48
2.2.1 常壓干燥的疏水SiO?氣凝膠 48
2.2.2 水溶劑環(huán)境的疏水SiO?氣凝膠 49
2.2.3 混合溶劑環(huán)境下的疏水SiO?氣凝膠 50
2.3 纖維增強SiO?氣凝膠復合材料 52
2.3.1 短切纖維增強SiO?氣凝膠 52
2.3.2 長纖維增強SiO?氣凝膠 53
2.3.3 力學強化纖維增強SiO?氣凝膠 55
2.4 有機-無機交聯(lián)氣凝膠 56
2.4.1 TEOS基PI-SiO?交聯(lián)氣凝膠 57
2.4.2 MTES基PI-SiO?交聯(lián)氣凝膠 57
2.4.3 BTPA基有機-無機原位雜化氣凝膠 61
參考文獻 64
第3章 聚酰亞胺基氣凝膠材料 66
3.1 聚酰亞胺氣凝膠簡介 66
3.1.1 聚酰亞胺氣凝膠的制備 66
3.1.2 PI氣凝膠的結構調(diào)控因素 71
3.1.3 PI氣凝膠的應用 73
3.2 PI復合氣凝膠 75
3.2.1 PI/硅復合氣凝膠 75
3.2.2 PI/碳復合氣凝膠 76
3.2.3 PI/高分子復合氣凝膠 76
3.2.4 PI/其他材料復合氣凝膠 77
3.3 PI-SiO?交聯(lián)氣凝膠 78
3.3.1 TEOS基PI-SiO?交聯(lián)氣凝膠的制備原理與工藝 78
3.3.2 組分含量對TEOS基PI-SiO?交聯(lián)氣凝膠性質(zhì)與結構的影響 80
3.3.3 組分含量對TEOS基PI-SiO?交聯(lián)氣凝膠性能的影響 85
3.4 3D打印PI氣凝膠 89
3.4.1 冷凍鑄造輔助DIV打印HPI氣凝膠 90
3.4.2 HPI氣凝膠的墨水性能與結構特征 91
3.4.3 HPI氣凝膠的密度與收縮特征 94
3.4.4 HPI氣凝膠的力學性能和隔熱性能 95
參考文獻 96
第4章 碳基氣凝膠材料 102
4.1 碳氣凝膠簡介 102
4.1.1 碳氣凝膠的特點及分類 102
4.1.2 碳氣凝膠的制備工藝 103
4.1.3 碳氣凝膠的艦用場景及特點 105
4.2 酚醛樹脂基碳氣凝膠 105
4.2.1 原料配比 105
4.2.2 酸堿催化機理 110
4.2.3 老化時間 112
4.2.4 干燥方式 112
4.2.5 碳化溫度 114
4.3 模板法制備酚醛樹脂基碳氣凝膠 115
4.3.1 模板法的種類 115
4.3.2 鹽模板法前驅(qū)體 116
4.3.3 自犧牲鹽模板法 117
4.3.4 納米多孔結構控制 121
4.4 酚醛樹脂基碳氣凝膠復合材料 122
4.4.1 物理性質(zhì) 122
4.4.2 微觀結構 123
4.4.3 保溫性能 125
4.4.4 力學性能 126
4.4.5 界面蒸發(fā)性能 126
4.5 生物質(zhì)基碳氣凝膠 128
4.5.1 碳-石墨烯復合氣凝膠 128
4.5.2 Janus雙層結構構建 129
4.5.3 結構調(diào)控 131
4.5.4 蒸發(fā)性能 132
參考文獻 137
第5章 SiC基氣凝膠材料 143
5.1 SiC氣凝膠簡介 143
5.1.1 SiC氣凝膠的特點 143
5.1.2 SiC氣凝膠的制備工藝 144
5.1.3 SiC氣凝膠的應用 151
5.1.4 SiC氣凝膠的艦用場景及特點 156
5.2 艦用吸波型SiC復合氣凝膠 157
5.2.1 艦用吸波型SiC復合氣凝膠的制備 157
5.2.2 艦用吸波型SiC復合氣凝膠的形成機理 160
5.2.3 艦用吸波型SiC復合氣凝膠的吸波性能 166
5.3 艦用高強度SiC氣凝膠 173
5.3.1 艦用高強度SiC氣凝膠的制備 173
5.3.2 艦用高強度SiC氣凝膠的晶須生長機理研究 179
5.3.3 艦用高強度SiC氣凝膠的性能 185
5.4 艦用吸波-隔熱一體化SiC氣凝膠 188
5.4.1 艦用吸波-隔熱一體化SiC氣凝膠的制備 189
5.4.2 艦用吸波-隔熱一體化SiC氣凝膠的結構設計與形成機理 192
5.4.3 艦用吸波-隔熱一體化SiC氣凝膠的性能 196
參考文獻 203
第6章 艦用新型多功能一體化氣凝膠材料 213
6.1 艦用新型多功能一體化氣凝膠材料的概述與研究現(xiàn)狀 213
6.1.1 概述 213
6.1.2 研究現(xiàn)狀 215
6.2 艦用隔熱吸聲一體化氣凝膠材料 218
6.2.1 PI/SiO?復合氣凝膠 218
6.2.2 3D打印PI/SiO?氣凝膠 222
6.3 艦用隔熱隔聲一體化氣凝膠材料 226
6.3.1 MTES基SiO?氣凝膠 226
6.3.2 短切纖維增強MTES基SiO?氣凝膠 229
6.4 艦用隔熱吸波一體化氣凝膠材料 232
6.4.1 碳基SiC氣凝膠 233
6.4.2 石墨烯基SiC氣凝膠 238
參考文獻 251
第7章 艦用新型復合納米孔絕熱材料 256
7.1 超疏水SiO?氣凝膠纖維 256
7.1.1 超疏水SiO?氣凝膠纖維成型機理 256
7.1.2 超疏水SiO?氣凝膠纖維的性能 260
7.2 納米直徑硬硅鈣石晶體 263
7.2.1 納米直徑硬硅鈣石晶體組成二次粒子制備技術 263
7.2.2 硬硅鈣石二次粒子超絕熱材料的加工 267
參考文獻 271
第8章 艦用新型氣凝膠材料研究展望 272
8.1 艦用氣凝膠材料面臨的問題及優(yōu)化策略 272
8.1.1 成本問題 272
8.1.2 大規(guī)模生產(chǎn)問題 273
8.1.3 性能缺點問題 274
8.2 艦用新型氣凝膠材料的未來發(fā)展方向 277
8.2.1 3D打印氣凝膠 277
8.2.2 氣凝膠型材料 278
8.2.3 其他領域的應用 279