低温纺织远红外辐射陶瓷材料研究 红外辐射材料是随着红外技术的发展应用而产生的一类高效节能
红外辐射材料是随着红外技术的发展应用而产生的一类高效节能材料,它将热能以红外线的形式向外辐射,直接照射到被加热物体上,被加热物体吸收红外线,温度升高。同时,红外加热技术除了节能并提高生产效率外,还能透射到被加热物体内部,使物体均匀加热,加热效果也好,提高了产品质量。因此研究高辐射效率的材料成为红外技术的核心。远红外辐射陶瓷材料以其优越的红外辐射特性和化学稳定性而愈来愈受到世人瞩目。 本研究是从材料复合构想出发,设计和制备低温纺织用高效远红
本研究是从材料复合构想出发,设计和制备低温纺织用高效远红外辐射陶瓷材料。我们选择分析纯Al2O3、MgO和SiO2为初始原料,以一定配比混合,合成堇青石备用;再选用分析纯的Fe2O3、MnO2以一定配比合成MnFe2O4,而ZrO2、TiO2则以一定的比例进行掺杂进MnFe2O4中,最后将掺杂过的MnFe2O4与堇青石进行复合,得到远红外辐射陶瓷材料。 通过复合技术制备的高效远红外辐射陶瓷材料,红外辐射率在整
通过复合技术制备的高效远红外辐射陶瓷材料,红外辐射率在整个红外波段达到87%以上,8~14μm范围内辐射率基本在90%以上,呈一平台状。在低温下,温度在一定范围内升高,辐射率基本不变,辐射特性很稳定。 复合陶瓷材料除比复合前红外辐射率提高外,其热膨胀性也得到
复合陶瓷材料除比复合前红外辐射率提高外,其热膨胀性也得到极好的改善,吸水率提高,导热系数减少,并具有优良的化学稳定性能。 复合陶瓷材料中堇青石和缺位尖晶石结构(Mn0.983Fe
复合陶瓷材料中堇青石和缺位尖晶石结构(Mn0.983Fe0.017)2O3为主晶相,其中以大颗粒的堇青石为骨架,尖晶石结构的过渡金属氧化物分散在其周围,且存在少量玻璃相,促进烧结。红外辐射率提高是由于部分过渡金属氧化物溶于结构疏松的堇青石中,引起堇青石晶格周期性的破坏,降低了离子振动时的对称性。 远红外辐射陶瓷材料应用在纺织上,可制成远红外纺织物而成为
远红外辐射陶瓷材料应用在纺织上,可制成远红外纺织物而成为1种具有保暖、保健和抑制细菌的新型功能性纺织品。远红外织物可采用2种制造方法:1种是涂层整理的方法,在织物表面涂覆1层含远红外陶瓷粉的低温粘合剂和胶联剂,经定型、皂洗后得到;另1种是采用远红外纤维纺织加工的方法。性能好的远红外织物辐射率可达85%以上。用远红外织物制成的纺织品,帖近人体后,能吸收人体散发的热量,并发回人体量需要的红外线,从而激发人体细胞的活性,加速细胞血液循环,提高人体免疫力,对人体产生保健、康复和自我辅助治疗的积极作用。(崔万秋吴春芸)
