DyTaO₄纤维
1600 °C 无相变
兼具超高温相稳定性与柔韧性的稀土钽酸盐纤维,可直接替代消防服隔热层。
Longfei, Li · Yunguang, Yin · Chenyu, Mi · Youmei, Wang · Xie, Yongshuai · 朱陆益 · 王新强 · 刘本学 · 张广
Chemical Engineering Journal 2025
具体参数
- 结晶温度
- {'zh': '430', 'en': '430'} °C
- 相稳定上限温度
- {'zh': '1600', 'en': '1600'} °C
- 拉伸强度
- {'zh': '0.75', 'en': '0.75'} MPa
- 室温热导率
- {'zh': '23.5', 'en': '23.5'} mW·m⁻¹·K⁻¹
- 1000 °C 热导率
- {'zh': '86.4', 'en': '86.4'} mW·m⁻¹·K⁻¹
技术优势
1600 °C 无相变
DyTaO₄ 纤维在 430 °C 结晶后,直至 1600 °C 不发生相变,避免因相变导致的体积变化和性能衰退,确保高温下结构稳定。
室温导热低至 23.5 mW·m⁻¹·K⁻¹
纤维海绵密度约 65 mg·cm⁻³,室温热导率仅 23.5 mW·m⁻¹·K⁻¹,比传统隔热材料更轻薄高效。
应用场景
- 热防护系统:可制成柔性隔热层,用于消防服等阻隔极端高温。
- 高温隔热复合材料:以纤维膜或海绵形态直接作为低导热复合材料增强体。
- 耐高温气凝胶替代:超低密度和导热率可替代气凝胶,且更耐高温。
- 柔性隔热层:纤维膜高温下保持柔韧,可裁剪为任意形状隔热层。