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磷钼酸插层水滑石复合CNFs气凝胶的制备及其隔热保温性能
袁利萍, 吴袁泊, 俞佳静, 张世琰, 孙铱, 胡云楚, 范友华
无机材料学报    2025, 40 (4): 415-424.   DOI:10.15541/jim20240378
摘要   (134 HTML4 PDF(pc) (2128KB)(50)  

轻质、隔热和耐高温材料是航天人员和精密设备的必要保障。纳米纤维素(CNFs)因高比表面积、低热膨胀系数和高强度等特性, 在轻质航天航空材料领域具有潜在的应用前景, 但是质脆易燃限制了其在高温领域的广泛应用。为了提升CNFs的耐高温性能, 本工作采用共沉淀法和离子交换法成功制备了[PMo12O40]3-插层改性的ZnAl-PMo12O40-LDHs(PMo-LDHs, LDHs: 类水滑石插层材料), 将其与硼酸(BA)复合CNFs制备了PMo-LDHs+BA/CNFs气凝胶。当PMo-LDHs和BA的质量分数分别为CNFs的62.5%和2.0%时, 所制得的62.5PMo-LDHs+BA/CNFs气凝胶的密度为16.28 kg·m-3, 导热系数为0.044 W/(m·K)。隔热背温实验表明, 该气凝胶的t250(隔热背温达到250 ℃所需时间)长达2022.8 s, 比纯CNFs延长867.8 s; 其R250(隔热背温达到250 ℃时的升温速率)只有0.124 ℃·s-1, 仅为纯CNFs R250的57.4%, 表现出优异的隔热保温性能。灼烧实验显示, 纯CNFs气凝胶在15 s内完全燃烧, 而62.5PMo-LDHs+BA/CNFs气凝胶在81 s内未被点燃, 且未出现明显收缩或变形。燃烧残余物的形貌结果表明, PMo-LDHs受热分解, 在CNFs基材表面催化形成致密均匀的连续炭层, 从而提高了CNFs气凝胶的耐火性能。



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图5 (a, a')纯CNFs、(b, b')NO3-LDHs+BA/CNFs和(c, c') 62.5PMo-LDHs+BA/CNFs气凝胶的SEM照片
正文中引用本图/表的段落
图5为纯CNFs、NO3-LDHs+BA/CNFs和62.5PMo-LDHs+BA/CNFs气凝胶的SEM照片, 可以看出, 3种气凝胶材料均由薄壁封闭气孔构成, 气孔壁厚度小于1 μm。纯CNFs和NO3-LDHs+BA/CNFs气凝胶的气孔直径达1500~2000 μm, 而62.5PMo- LDHs+BA/CNFs气凝胶的气孔变小, 孔径为200~600 μm, 孔壁增厚。局部放大图显示, 纯CNFs气凝胶表面光滑, 而NO3-LDHs+BA/CNFs和62.5PMo- LDHs+BA/CNFs气凝胶中NO3-LDHs和PMo-LDHs颗粒分散在CNFs基材内, 形成“囊泡”状凸起形貌。
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