SiC纳米线增强二氧化硅气凝胶
耐1000°C隔热
定向层状纤维骨架与SiC纳米线协同阻隔高温辐射传热,解决了传统氧化硅气凝胶高温隔热失效问题。
Wu, Qiong · Yang, Mengmeng · 陈照峰 · Le, Lu · Zhudan, Ma · Yang, Ding · Longpan, Yin · Liu, Tianlong · Li, Manna · Yang, Lixia · Hou, Bin · Huanjun, Zhu · 崔升
Journal of Materials Science and Technology 2025
具体参数
- 导热系数(25 °C)
- {'zh': '0.017', 'en': '0.017'} W (m K)–1
- 导热系数(500 °C)
- {'zh': '0.0287', 'en': '0.0287'} W (m K)–1
- 导热系数(1000 °C)
- {'zh': '0.094', 'en': '0.094'} W (m K)–1
- 拉伸强度
- {'zh': '0.75', 'en': '0.75'} MPa
技术优势
高温下仍隔热
1000 °C时导热系数仅0.094 W (m K)–1,归因于SiC纳米线减弱了辐射传热。
高温尺寸稳定
在1000 °C热处理1800 s后无尺寸变化,表明优异的热稳定性。
均匀遮光不破环结构
SiC纳米线原位生在纤维上,均匀编织成网络,避免了传统遮光剂破坏均匀性的问题。
应用场景
- 高温隔热:在1000 °C下仍保持低导热系数,可直接用于高温炉衬和管道保温。
- 高温隔热材料:材料密度低、强度可裁切,适合作为轻质隔热层集成到高温设备中。
- 航天热防护:高温尺寸稳定,可承受再入气动加热而不变形,用于飞行器热防护系统。
- 高超声速热防护:在极端热流下有效抑制辐射传热,适用于高超声速飞行器尖锐前缘部位。