
- •О пределения
- •Обозначения и сокращения
- •Введение
- •1Физико-химические свойства теплоизоляционных материалов
- •1.1Характеристики теплоизоляционных материалов.
- •1.2 Теплопроводность при нестационарном режиме
- •1.2.1Постановка задачи нестационарной теплопроводности
- •1.2.2 Аналитический метод решения (метод Фурье)
- •1.3Влияние пористости вещества на процессы охлаждения
- •1.4 Композиционные теплозащитные материалы
- •1.4.1 Основные определения
- •1.4.2 Требования к композиционным материалам
- •1.5 Методы синтеза наночастиц
- •1.5.1 Диспергирование
- •1.5.2 Конденсация
- •1.5.3 Основы золь-гель технологии
- •1.6 Методы термического анализа
- •1.7 Анализ высокоэффективных теплоизоляционных и теплозащитных материалов
- •1.7.1 Microtherm
- •1.7.2 Теплоизоляционные материалы производства научно-производственного предприятия «Технология» (г. Обнинск)
- •1.7.3 Продукция ооо «Термокерамика» (г. Москва)
- •2 Методы термического анализа теплозащитных материалов и оборудование для изучения физико-химических свойств теплозащитных материалов
- •2.1 Принцип действия и устройство измерительной системы дск
- •2.1.2 Методика расчета коэффициента теплопроводности
- •2.1.3 Подготовка тигля
- •2.1.4 Подготовка образцов и метод измерения
- •2.2 Прибор для измерения коэффициента теплопроводности зондовым методом - мит 1
- •3 Экспериментальные результаты и их практическая реализация
- •3.1 Выбор волокнистых материалов с низким коэффициентом теплопроводности
- •3.2 Подбор и изготовление композиционных материалов
- •3.3Анализ полученных композиционных смесей
- •3.4 Прессование конструкционных деталей из композиционной смеси
- •3.5 Определение характеристик теплоизоляционных материалов
- •3.6 Получение золя кремниевой кислоты ионообменным способом
- •Заключение
- •Список использованных источников
1.7.2 Теплоизоляционные материалы производства научно-производственного предприятия «Технология» (г. Обнинск)
НПП «Технология» занимается разработкой и производством теплозащитных и теплоизоляционных материалов. Материалы на основе кварцевого волокна были разработаны для космической. В настоящее время на основе более дешевого кремнеземного волокна разработаны и выпускаются материалы, по характеристикам не уступающие прежним теплоизоляционным материалам.
Теплоизоляционные материалы производства Предприятия «Технология» обладают следующими характеристиками (табл 1.1):
- устойчивость к воздействию агрессивных сред и тепловых ударов;
- низкой плотностью и теплопроводностью;
- высокой пористостью;
- радиопрозрачностью;
- высокими электроизоляционными свойствами.
Таблица 1.1 – Технические характеристики теплоизоляционных материалов производства НПП «Технология»
Наименование показателя |
Теплоизоляционный материал |
Диапазон рабочих температур, 0С |
-150 - +1100 |
Средняя плотность, кг/м3 |
250-300 |
Предел прочности на сжатие, МПа |
0,4-0,5 |
Термический коэффициент линейного расширения (23-9000С),К-1 |
(0,55±0,15)•10-6 |
Коэффициент теплопроводности при 200С, Вт/(м•К) |
0,050-0,054 |
Пористость, % |
80-85 |
На рис.1.4 представлены теплоизоляционные материалы производства НПП «Технология»
Рисунок 1.4. - Теплоизоляционные материалы производства НПП «Технология»
Сочетание уникальных характеристик материалов делает возможным их применение в различных областях техники: автомобилестроении, авиации, ракетостроении и других областях промышленности. За счет высоких теплозащитных и теплоизолирующих свойств материалов достигается экономия электроэнергии, и уменьшаются габаритно-массовые характеристики различных установок. Данные по применению и составу теплоизоляционных материалов НПП «Технология» представлены в табл. 1.2 [20].
Таблица 1.2 - Применение и состав теплоизоляционных материалов НПП «Технология»
Основа состава |
Применение |
Технические характеристики |
Стекловолокно |
Теплоизоляция: - узлов авиационных двигателей; - муфельных печей, термостатов и других нагревательных приборов; - элементов конструкции регистраторов полетных данных (черных ящиков) |
изделия в виде плит; - рабочая температура от -60 до +300 0С. |
Кремнеземное волокно |
- изделия в виде плит и мастика; - рабочая температура: - длительно до +1000 0С; -кратковременно до +1300 0С. |
|
Базальтовое Волокно |
Теплоизоляция тормозных резисторов вагонов |
- изделия в виде плит; - рабочая температура до +700 0С. |
Базальтовое Волокно |
Теплоизолирующие элементы в лифтовых трубах газоконденсатных скважин в зоне вечной мерзлоты |
- фасонные изделия; - рабочая температура до +700 0С. |
Кварцевое волокно |
Футеровка высокотемпературных печей; Теплозащита деталей стоматологических печей; Теплоизоляция химических реакторов, газгольдеров, рефрижераторов, сейфов и т.п. Теплоизоляция элементов конструкции регистраторов полетных данных («черных ящиков»);
|
- изделия в виде блоков и фасонные по чертежам Заказчика; - рабочая температура от -60 до +1100 0С. |