熱物理與微觀結(jié)構(gòu),優(yōu)化工藝改變巖礦棉纖維直徑
最佳密度范圍對于工程上實際應(yīng)用巖礦棉隔熱材料時具有重要的
價值。從提高隔熱效益來看,選擇最佳密度范圍內(nèi)的巖礦棉隔熱
材料及其導(dǎo)熱性能數(shù)據(jù),作為隔熱層結(jié)構(gòu)和隔熱技術(shù)熱設(shè)計優(yōu)化
的技術(shù)依據(jù),可獲得最佳的節(jié)能效果。
在密度或容重確定之后,纖維直徑、氣孔尺寸和形態(tài)是影
響纖維型巖礦棉隔熱材料導(dǎo)熱系數(shù)的主要因素。通過優(yōu)化工藝改
變巖礦棉纖維直徑(1~16)μm分布的不均勻狀態(tài),消除直徑大于
lOμm以上的粗纖維和巖礦棉中未纖維化的固體顆粒,且使氣孔
尺寸減小并呈閉氣孔形態(tài),都將顯著提高巖礦棉隔熱材料隔熱性
能,并有助于改善其強度性能。
材料熱物理是一門研究和測試材料熱物理性質(zhì),探索其宏觀
熱物理性能與微觀結(jié)構(gòu)、組成之間關(guān)系的新興學科分支,它與材料
科學的發(fā)展密切相關(guān)。材料科學的長足進展和新功能材料的涌
現(xiàn),為熱物性學的研究提供和不斷拓展了熱物性學的研究范疇和
對象。隨著計算機的普及,材料性能的預(yù)測和材料制備、加工過程
的計算機模擬將日益廣泛應(yīng)用,因而材料設(shè)計和性能預(yù)測以及材
料制備加工過程中熱物理問題的研究已成為材料科學的一個重要
方面。由于材料種類繁多,而熱物性的測試要花費大量的人力物
力,另外,在某些特定情況下,并不需要非常精確的性能數(shù)據(jù)。
因此,在導(dǎo)熱微觀理論指導(dǎo)下,依據(jù)大量已有的熱物性實驗數(shù)據(jù)
及其與其他易測試的物理性能之間的關(guān)聯(lián)性規(guī)律研究結(jié)果,建立
經(jīng)驗方程,開展材料熱物性的預(yù)測,無疑具有十分重要的學術(shù)意義
和應(yīng)用價值。