CN111044432A - 一种憎水剂气凝胶孔隙率的测定方法 - Google Patents

一种憎水剂气凝胶孔隙率的测定方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111044432A
CN111044432A CN201911404012.XA CN201911404012A CN111044432A CN 111044432 A CN111044432 A CN 111044432A CN 201911404012 A CN201911404012 A CN 201911404012A CN 111044432 A CN111044432 A CN 111044432A
Authority
CN
China
Prior art keywords
aerogel
bottle
pycnometer
porosity
mass
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201911404012.XA
Other languages
English (en)
Inventor
郑加专
郑道泽
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jiangsu Wa Kai New Materials Science And Technology Ltd
Original Assignee
Jiangsu Wa Kai New Materials Science And Technology Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiangsu Wa Kai New Materials Science And Technology Ltd filed Critical Jiangsu Wa Kai New Materials Science And Technology Ltd
Priority to CN201911404012.XA priority Critical patent/CN111044432A/zh
Publication of CN111044432A publication Critical patent/CN111044432A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/08Investigating permeability, pore-volume, or surface area of porous materials
    • G01N15/088Investigating volume, surface area, size or distribution of pores; Porosimetry
    • G01N15/0893Investigating volume, surface area, size or distribution of pores; Porosimetry by measuring weight or volume of sorbed fluid, e.g. B.E.T. method

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Silicon Compounds (AREA)

Abstract

膨胀珍珠岩憎水材料,一般是由膨胀珍珠岩改性砂浆浇筑而成,少量膨胀珍珠岩憎水材料是通过砂浆对憎水材料进行多面包裹后制得,此类膨胀珍珠岩憎水材料具备较高的柔性,但刚性不足,砂浆干燥后容易脱粒,不便于维护,且保温性相对较差,而一般的砂浆浇筑而成的膨胀珍珠岩憎水材料,普遍存在空隙率低的缺点,导致整体密度较差,不仅保温性能不强,整体质量也较重,不利于安装。而憎水材料孔隙率高的主要原因是气凝胶的孔隙率所导致的,因此,通常通过测定气凝胶的孔隙率来获得膨胀珍珠岩憎水材料的孔隙率,本发明是提供一种孔隙率测量方法,可以准确、有效地测量气凝胶的孔隙率。

Description

一种憎水剂气凝胶孔隙率的测定方法
技术领域
本发明涉及一种超疏水耐磨复合涂层的制备方法,具体涉及一种憎水剂气凝胶孔隙率的测定方法。
背景技术
膨胀珍珠岩憎水材料,一般是由膨胀珍珠岩改性砂浆浇筑而成,少量膨胀珍珠岩憎水材料是通过砂浆对憎水材料进行多面包裹后制得,此类膨胀珍珠岩憎水材料具备较高的柔性,但刚性不足,砂浆干燥后容易脱粒,不便于维护,且保温性相对较差,而一般的砂浆浇筑而成的膨胀珍珠岩憎水材料,普遍存在空隙率低的缺点,导致整体密度较差,不仅保温性能不强,整体质量也较重,不利于安装。而憎水材料孔隙率高的主要原因是气凝胶的孔隙率所导致的,因此,通常通过测定气凝胶的孔隙率来获得膨胀珍珠岩憎水材料的孔隙率。避免气凝胶小块的强度低,而且易碎的现象发生。
发明内容
本发明是提供一种孔隙率测量方法,可以准确、有效地测量气凝胶的孔隙率。本发明的一种憎水剂气凝胶孔隙率的测定方法,包括如下步骤:
(1)将带有瓶塞的比重瓶用蒸馏水洗干净后放入干燥箱进行干燥,干燥温度为100℃,直至恒重,测的质量为ml(质量测试的过程中比重瓶的塞子是塞在比重瓶上的);
(2)将制备的气凝胶装入比重瓶中,测试此时的质量记为m1
(3)然后在步骤(2)中注入3/4比重瓶体积的蒸馏水,将瓶中的空气排出后继续添加蒸馏水直至满瓶,放入20℃的水浴中1h,然后取出测此时的质量,测之前应该保证比重瓶的外表面没有残余水分,记为m2
(4)将第二步中比重瓶中的物品倒出,然后添加蒸馏水至满瓶,同样擦干瓶外表面的水分,测试此时的质量,记为m3
(5)代入下面中计算气凝胶的表观密度ρ:
Figure BDA0002348137270000021
其中:ρ为气凝胶的表观密度(g/cm3);m为比重瓶的质量(g);ml为装有气凝胶比重瓶的质量(g);m2为装有气凝胶和蒸馏水比重瓶的质量(g);m3为装有蒸馏水比重瓶的质量(g);ρH2O为水的密度(g/cm3)。
(6)通过气凝胶的表观密度和骨架密度计算气凝胶的骨架孔隙率:
Figure BDA0002348137270000022
其中:α:气凝胶的骨架孔隙率;
ρ:气凝胶的表观密度(kg/m3);
ρs:致密气凝胶的密度(kg/m3),取其在常温常压下的数值为2270kg/m3
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。一种憎水剂气凝胶孔隙率的测定方法,包括以下步骤:(1)将带有瓶塞的比重瓶用蒸馏水洗干净后放入干燥箱进行干燥,干燥温度为100℃,直至恒重,测的质量为ml(质量测试的过程中比重瓶的塞子是塞在比重瓶上的);
(2)将制备的气凝胶装入比重瓶中,测试此时的质量记为m1
(3)然后在步骤(2)中注入3/4比重瓶体积的蒸馏水,将瓶中的空气排出后继续添加蒸馏水直至满瓶,放入20℃的水浴中1h,然后取出测此时的质量,测之前应该保证比重瓶的外表面没有残余水分,记为m2
(4)将第二步中比重瓶中的物品倒出,然后添加蒸馏水至满瓶,同样擦干瓶外表面的水分,测试此时的质量,记为m3
(5)代入下面中计算气凝胶的表观密度ρ:
Figure BDA0002348137270000031
其中:p为气凝胶的表观密度(g/cm3);m为比重瓶的质量(g);ml为装有气凝胶比重瓶的质量(g);m2为装有气凝胶和蒸馏水比重瓶的质量(g);m3为装有蒸馏水比重瓶的质量(g);ρH2O为水的密度(g/cm3)。
(6)通过气凝胶的表观密度和骨架密度计算气凝胶的骨架孔隙率:
Figure BDA0002348137270000032
其中:α:气凝胶的骨架孔隙率;
ρ:气凝胶的表观密度(kg/m3);
ρs:致密气凝胶的密度(kg/m3),取其在常温常压下的数值为2270kg/m3
本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (2)

1.一种憎水剂气凝胶孔隙率的测定方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1)将带有瓶塞的比重瓶用蒸馏水洗干净后放入干燥箱进行干燥,干燥温度为100℃,直至恒重,测的质量为ml
(2)将制备的气凝胶装入比重瓶中,测试此时的质量记为m1
(3)然后在步骤(2)中注入3/4比重瓶体积的蒸馏水,将瓶中的空气排出后继续添加蒸馏水直至满瓶,放入20℃的水浴中1h,然后取出测此时的质量,测之前应该保证比重瓶的外表面没有残余水分,记为m2
(4)将第二步中比重瓶中的物品倒出,然后添加蒸馏水至满瓶,同样擦干瓶外表面的水分,测试此时的质量,记为m3
(5)代入下面中计算气凝胶的表观密度ρ,
Figure FDA0002348137260000011
其中:ρ为气凝胶的表观密度(g/cm3);m为比重瓶的质量(g);ml为装有气凝胶比重瓶的质量(g);m2为装有气凝胶和蒸馏水比重瓶的质量(g);m3为装有蒸馏水比重瓶的质量(g);ρH2O为水的密度(g/cm3);
(6)通过气凝胶的表观密度和骨架密度计算气凝胶的骨架孔隙率:
Figure FDA0002348137260000012
其中:α:气凝胶的骨架孔隙率;
ρ:气凝胶的表观密度(kg/m3);
ρs:致密气凝胶的密度(kg/m3),取其在常温常压下的数值为2270kg/m3
2.如权利要求1所述的憎水剂气凝胶孔隙率的测定方法,其特征在于,步骤(1)中质量测试过程中比重瓶的塞子是塞在比重瓶上的。
CN201911404012.XA 2019-12-31 2019-12-31 一种憎水剂气凝胶孔隙率的测定方法 Pending CN111044432A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911404012.XA CN111044432A (zh) 2019-12-31 2019-12-31 一种憎水剂气凝胶孔隙率的测定方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911404012.XA CN111044432A (zh) 2019-12-31 2019-12-31 一种憎水剂气凝胶孔隙率的测定方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN111044432A true CN111044432A (zh) 2020-04-21

Family

ID=70242491

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911404012.XA Pending CN111044432A (zh) 2019-12-31 2019-12-31 一种憎水剂气凝胶孔隙率的测定方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111044432A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114605829A (zh) * 2022-02-14 2022-06-10 江苏大学 一种超声干耦合材料及其制备方法和性能参数测定方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103134743A (zh) * 2011-12-02 2013-06-05 天津市捷威动力工业有限公司 一种测试孔隙率的方法
CN106769768A (zh) * 2016-12-31 2017-05-31 从俊强 一种含铁粉料孔隙率的检测方法
CN111380793A (zh) * 2020-04-03 2020-07-07 湖南中科特种陶瓷技术开发有限公司 一种多孔陶瓷组件孔隙率的测试方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103134743A (zh) * 2011-12-02 2013-06-05 天津市捷威动力工业有限公司 一种测试孔隙率的方法
CN106769768A (zh) * 2016-12-31 2017-05-31 从俊强 一种含铁粉料孔隙率的检测方法
CN111380793A (zh) * 2020-04-03 2020-07-07 湖南中科特种陶瓷技术开发有限公司 一种多孔陶瓷组件孔隙率的测试方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114605829A (zh) * 2022-02-14 2022-06-10 江苏大学 一种超声干耦合材料及其制备方法和性能参数测定方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109853226A (zh) 绝热片和其制造方法以及电子设备和电池单元
CN107574937B (zh) 一种复合岩棉保温板材及其制备方法
CN104891934B (zh) 气凝胶隔热材料及其制备方法
Nepomuceno et al. Experimental evaluation of cement mortars with phase change material incorporated via lightweight expanded clay aggregate
CN102701700A (zh) 一种SiO2气凝胶/无机棉复合保温隔热毡及制备方法
CN107021496A (zh) 一种超低密度二氧化硅气凝胶材料及其制备方法
JP5526280B2 (ja) 耐熱フィルタの製造方法
CN104058630A (zh) 一种新型保温板及其制备方法
CN111044432A (zh) 一种憎水剂气凝胶孔隙率的测定方法
CN105136644B (zh) 黏土颗粒间孔隙等效孔径的推导方法
CN106830791B (zh) 一种无砂混凝土表面积配合比计算方法
CN105859320A (zh) 一种轻质三聚氰胺气凝胶毡及其制备方法
CN103807568A (zh) 一种纳米微孔绝热保温板及其制备方法
CN105466835A (zh) 黏土颗粒间孔隙等效孔径的方法
Li et al. Fabrication of adiabatic foam at low temperature with sodium silicate as raw material
CN113683349A (zh) 一种隔热轻质混凝土及其制备方法
CN112479722A (zh) 一种泡沫陶瓷及其制备方法
CN103172345B (zh) 一种轻质耐火隔声保温板及其制备方法
CN104944977A (zh) 耐火纤维板的制作方法
CN109734359A (zh) 大体积混凝土温升控制方法
CN105328114A (zh) 一种模具铸造用耐火涂层
CN107300520A (zh) 单粒径聚氨酯混合料空隙率的确定方法
US20110220856A1 (en) Alkaline silicate dehydration
JP5025811B1 (ja) 金属溶湯用測定カップ、及びその金属溶湯用測定カップを具備した溶湯の性状判定装置
CN205374448U (zh) 一种混凝土热湿耦合传输试验装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20200421