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有机硅高分子硅油等产品的高速发展_消泡剂_脱模剂_水溶性硅油_硅油乳液--莱阳圣邦化工
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有机硅高分子硅油等产品的高速发展
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有机硅高分子是分子结构中含有元素硅、且硅原子上连接有机基的聚合物。以重复的si-()键为主链、硅原子上连接有机些的聚有机硅氧烷则是有机硅高分子的主要代表与结构形式。它也是第一个在工业上得到应用的元素高分子。宵机硅高分子是元素有机高分子领域___发胜最快的一支。
  聚有机硅氧烷(如、硅橡胶、硅树脂等)具有许多独特的性能,如耐高低温、耐候、耐老化、电气绝缘、耐臭氧、憎水、难燃、生理隋性等。有机硅产品的这些优异4降能为其他的有机高分子材料所不能比拟和替代。川而在航空航天、电子『U气、轻工、化工、纺织、机械、建筑、交通运输、医疗lj.生、农业、人们u常生活等^面均L得到了广泛的应用,L二经成为&民经济巾市要而必不可少的新型高分子利料。
  除了聚硅氧烷外,其他有机硅高分子也在陕速的发展。如以si-Si.键为主链的聚硅烷,虽然它引起人们的币视较晚,但其特定的分了与电了结构,赃c予了它特殊的电子光谱、热致变色、光谱烧孔、光电导性、场致发光、电致发光、导电件等独特性质,使其在制备高强度sic均瓷,作为导电、光电导及电荷转移复合材料,用j:电子照相的光敏涂层,作为高分辨的光致抗蚀剂,作为非线性光学材料.作为烯烽聚合的光引发剂,制造发光二极管等多种_巳子器什方面L得到了广泛的应用。&其具有光谱烧孔的性质,也将有希望在取代尚存不足的磁性剌料的光记忆制料___找到应用,聚硅烷L成J -类很有发腱前途的新型聚合物。
  硅杂链聚合物,如聚有机硅氮烷、聚有机硅业片基硅钒烷、聚有机硅业芳基硅烷、聚有机硅业炔些硅烷等,巾j:其结构及圳有特V上,部在不断的合成、丌发卅来,行得到很好的研究与应用。以有机硅高分子催化剂、有机硅高分子药物、有机硅高分子液晶等为代表的功能有机硅高分子也在悄然兴起,行逐步达到实用阶段。近年来,有机硅树枝状人分子&&一种新型的有机硅高分子止迅速发胜起来。
  有机硅高分子除在本领域不断发胜外,也在不断地向其他领域渗透。有机硅高分子与有机高分子之问的相互改性就是很好的例子。通过接枝、嵌段和共混等,使有机硅高分子的优异特性赋予有机高分子;反过来又可用有机高分子的优点来弥补有机硅高分子的不足,扩人了有机硅高分子产品的品种,改善了性能,打-宽了应用范罔。立&聚硅氧烷与聚醚、聚酯、聚烯烽、聚氨酯、聚酰胺、聚酰业胺、聚碳酸酯、聚丙烯酸酯等的结合,许多改性产品L商品化,成为VI能优异而独特的制料,行获得了很好的应用和显示了臣大的应用潜力。
  有机硅高分子产品除了硅油、硅橡胶、硅树脂外,义如有机硅脱模剂、有机硅消泡剂、有机硅织物整理剂、有机硅涂料、有机硅坊水剂、机硅粘接剂、塑料与树脂改性剂等,品种繁多,枚不胜数。高效太阳能功能涂料的研究及应用--《江南大学》2011年硕士论文
高效太阳能功能涂料的研究及应用
【摘要】:当前,在化石等不可再生能源日趋稀缺的背景下,世界能源结构将发生重大变化,太阳能将逐渐代替常规能源,成为不可缺少的重要能源,太阳能的光热利用研究已是当今热点。太阳能聚光热发电之中高温的太阳能热利用是今后太阳能利用的发展趋势,其中涂料型的太阳能吸收涂层是比较经济的,而解决问题的主要技术方案是要开发出高性能的中高温太阳能选择性吸收涂层材料,其关键点是既要提高涂层对太阳能的吸收效率,还要使其有较低的涂层发射率,另外还要解决涂层的耐高温性及较好的性价比。但现在的涂料型涂层都不能很好地解决耐热性问题并兼顾较好的吸收效率和较低的发射率问题。本课题旨在研究制备出高性能中高温利用太阳能的太阳能选择性吸收涂料,主要研究工作为:
1)制备高性能太阳能选择性吸收纳米功能粉体材料。分别采用碳酸氢铵、氨水和NaOH作为沉淀剂合成了不同的FeCuMnOx氧化物功能粉体,比较了三种沉淀剂对粉体性能的影响。研究结果表明,以氢氧化钠为沉淀剂时粉体的性能最好,得到的粉体的最小粒径大约为50nm,晶型较为完美。重点考察了不同原料配比和烧结温度对粉体性能的影响,发现当Fe:Cu:Mn的摩尔比为1:2:2,烧结温度为600℃时性能最好,得到了适宜的制备工艺;同时通过改变粉体制备的原料的种类,制备了CoCuMnO_x氧化物,并比较了其与FeCuMnO_x氧化物的性能差异。
2)研究筛选高性能耐高温涂料用成膜物(粘结剂)。(a)重点研究制备了适于该涂料用的铝溶胶无机粘结剂,考察了其合成工艺;(b)研究筛选了耐高温有机硅树脂、改性聚酰亚胺树脂这两种有机高分子树脂粘结剂。
3)以FeCuMnO_(3.5)作为太阳能选择性吸收功能粉体,以自制的耐高温氧化铝溶胶、有机硅树脂、改性聚酰亚胺树脂作为粘结剂,制备出三种不同的太阳能吸收涂料,通过改变涂料中的功能粉体含量和涂层的厚度,比较分析了它们对太阳能选择性吸收和发射性能。研究表明,以氧化铝溶胶为粘结剂时,得到的涂层的太阳能选择性吸收功能极好,其它综合性能较好;制备得到的太阳能选择性吸收涂层在600℃下加热1h,吸收率几乎没有变化,而发射率更低。本课题所研究得到的太阳能涂料性价比高,在中高温热利用方面应有较好的应用前景。
【关键词】:
【学位授予单位】:江南大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2011【分类号】:TQ637【目录】:
ABSTRACT4-8
第一章 绪论8-22
1.2 太阳能选择性吸收涂料原理8-12
1.2.1 普朗克定律8
1.2.2 维恩位移定律8-9
1.2.3 斯特潘-波尔兹曼定律9
1.2.4 基尔霍夫定律9
1.2.5 太阳能选择性吸收涂层的基本原理9-10
1.2.6 减反射膜10
1.2.7 发射率和吸收率的测试方法10
1.2.8 发射率10-11
1.2.9 吸收率11-12
1.3 纳米功能粉体的制备方法12-13
1.4 样板的制备13-14
1.5 太阳能选择性吸收涂层的吸收机理和制备方法14-17
1.5.1 选择性吸收涂层的吸收机理14
1.5.2 太阳能选择性吸收涂层的制备方法14-17
1.6 涂料用粘结剂17-18
1.7 吸收粉体的种类18-20
1.7.1 能带理论18-19
1.7.2 功能粉体19-20
1.8 本课题的提出及研究意义20-21
1.9 本课题的主要研究内容21-22
第二章 功能粉体和粘结剂的制备22-38
2.1 引言22
2.2 实验药品及仪器22-23
2.2.1 主要实验药品22
2.2.2 主要实验仪器22-23
2.3 铁铜锰复合氧化物的制备和表征23-28
2.3.1 实验步骤23-24
2.3.2 实验结果24-25
2.3.3 不同沉淀剂对粉体性能的影响25-28
2.4 钴铜锰复合氧化物的制备28-30
2.4.1 实验步骤28-29
2.4.2 实验结果29-30
2.5 粘结剂的选择和制备30-36
2.5.1 氧化铝溶胶的制备30-32
2.5.2 有机硅树脂的分析32-33
2.5.3 聚酰亚胺树脂的分析33-34
2.5.4 铝溶胶的分析34-36
2.6 本章小结36-38
第三章 涂料制备及性能测试38-56
3.1 引言38
3.2 实验药品及仪器38-39
3.2.1 主要实验药品38
3.2.2 主要实验仪器38-39
3.3 涂料制备39
3.4 测试方法39-42
3.4.1 发射率值的测量39-40
3.4.2 吸收率比较40-41
3.4.3 发射率比较41
3.4.4 仪器分析41-42
3.4.5 涂膜性能测定42
3.5 实验结果42-54
3.5.1 相同粉体含量不同厚度涂层的吸热时间和温度的关系42-48
3.5.2 不同粉体含量涂层的发射率和厚度的关系48-50
3.5.3 在相同颜料含量和厚度时不同粘结剂对发射率和吸收率的影响50-51
3.5.4 以氧化铝溶胶为粘结剂的膜的结构51-52
3.5.5 膜的耐温性52-53
3.5.6 膜的常规性能的测试53-54
3.6 本章小结54-56
第四章 结论与展望56-58
参考文献60-64
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文64
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