以正硅酸乙酯为硅源,利用溶胶-凝胶法制备SiO2气凝胶先驱体,而后采用真空浸渍工艺将SiO2气凝胶先驱体与硬硅钙石复合,最后经超临界干燥技术制备出了硅酸钙复合纳米孔超级绝热板材。研究了硬硅钙石密度、浸渍真空度、气凝胶原料配比对硅酸钙板材增重率的影响。结果表明,增重率随硬硅钙石密度的减小而增大,但随浸渍真空度和气凝胶原料配比中正硅酸乙酯的增加而增大。对制得的超级绝热板材进行了X射线衍射、扫描电镜、孔径分布等测试;结果表明,这种材料具有纳米孔结构特征(平均孔径为9.1 nm,孔径小于50 nm的孔超过80%,其他都在80 nm以内),常温常压下热导率为25 mW/(m.K),匀温灼烧试验(1 273 K)的线性收缩率仅为1%,并且无贯穿裂纹。因此有望用作航天飞机的隔热瓦,具有潜在的航天应用前景。
国际上已将可持续性作为对工业产品能否长期存在和持续发展的一项重要评定指标,现今产品的可持 续性与绿色度在某种意义上已成为同义词,因为可持续性的产品必然是绿色的。笔者现就原材料、制品生 产过程及应用过程 3 个环节中的主要因素对硅酸钙板与蒸压纤维水泥板可持续性的影响进行分析,并参考 国外有关企业的先进经验,结合国情探讨如何提升我国此类建筑板材的可持续性。 原材料对产品可持续性的影响 纤维增强材 世界卫生组织( WHO )在 2006 年发布的文件《消除与石棉有关的疾病》中指出 “消除石棉相关 疾病最有效的途径就是停止使用各类石棉 ”,尽管现在国际上对温石棉的使用尚有争议, 但迄今全世界已有 40 多个国家(包括所有欧盟成员国、美国、日本、澳大利亚)在制造硅酸钙板、纤维水泥板时不使用温石 棉。看来在世界范围内停止使用温石棉只是一个时间问题,目前我国绝大多数企业在生产此类板材时也已 不再使用温石