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采用水浆混合烧结法——空心玻璃微珠与钴蓝微纳粉水浆混合并在620℃烧结,制备核壳型结构钴蓝包覆空心玻璃微珠,并作为彩色热反射颜料。以SEM、XRD分析表征钴蓝包覆空心玻璃微珠的结构特点,紫外可见近红外分光光度计和傅立叶红外光谱仪测试该种材料制成的有机硅涂层的太阳光反射比和中红外反射比。结果显示:球磨后钴蓝平均粒度约为400 nm;钴蓝包覆在空心玻璃微珠表面,形成颜料壳层;包覆粉末制成的有机硅涂层的太阳光反射比明显优于钴蓝涂层,尤其在波长400~500 nm和1000~2500 nm太阳光谱波段,显示出多界面结构颜料热反射优势。在波长8~14μm红外波段,涂层的吸收率超过90%,该种包覆材料可作为彩色冷颜料。 密度约为0.23,据此计算得到其中钴蓝质量含量约为36%。参照文献[13],结合本实验所用树脂,取质量比30%的钴蓝粉末相同工艺制成有机硅涂层2#试样。1.4性能与表征用X射线衍射仪(Ultima-Ⅳ,日本理学)
本文由公司网站网站采 转摘采集转载中国知网整理! http://www.kuoguanji168.com/测试包覆前后玻璃微珠的物相结构,S4800扫描电镜(日立)观察包覆样品的形貌与球磨粉末形貌,HORIBAEX-250型能谱仪测试包覆空心玻璃微珠横截面的元素分布,Lamda950(PE公司)紫外-可见-近红外分光光度计测试涂层样品的热反射性能。2结果与讨论2.1钴蓝包覆空心玻璃微珠的SEM形貌观察与XRD物相分析(见图1、图2)从图1(a)可见,钴蓝原料经过球磨后,粒度400nm左右。经过600℃烧结后,清晰可见其粗糙的外表面[见图1低温性能的影响-数控
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滚圆机滚弧机折弯机(b)、(c)],玻珠外观仍保持球形,可认为粉末已均匀包覆玻璃微珠表面。图1球磨后钴蓝粉末和包覆钴蓝空心玻璃微珠的SEM照片曾国勋,等:
本文由公司网站网站采 转摘采集转载中国知网整理! http://www.kuoguanji168.com/钴蓝包覆空心玻璃微珠颜料制备及热反射性能研究·6·包覆钴蓝粉末空心玻璃微珠的XRD分析从图2可见,包覆后的空心玻璃微珠的X射线衍射峰与钴蓝的衍射峰一致,可见在包覆烧结过程中两者没有明显的新相产生。包覆钴蓝粉末的空心玻璃微珠虽然经过620℃烧结,但其物相仍然与钴蓝的标准卡片JCPDS38-0814吻合,显示钴蓝的结构没有发生改变。2.2钴蓝包覆空心玻璃微珠颗粒横截面EDS分析(见图3)从图3可见,在1.3~3μm的测量区内,从钴蓝层到玻璃壳层明显存在Na+、Ca2+、Al3+、Si4+和Co2+的浓度梯度变化,可见钴蓝壳层和玻璃壳层间明显存在彼此的原子扩散,两者是原子扩散结合。球磨后的钴蓝氧化物是亚微米级超细粉,在水浆中遇到玻璃微珠后,由于自身降低表面能的需要会自动吸附到玻璃微珠表面,在氢键的作用下,在其表面形成一层吸附层。在后续的高温加热过程,随着氢键的收缩,玻璃组分的扩散,逐渐形成钴蓝壳层的核壳结构的复合材料。同时钴蓝的主体成分氧化铝与玻璃微珠的成分间浸润性良好,故而,高温下两者形成结合力牢固的核壳结构复合材料。从图3(a)可判断,钴蓝壳层的厚度约1μm。2.3钴蓝包覆空心玻璃微珠有机硅涂层热反射性能分析(见图4、图5)从图4可见,在波长500nm以下波段,1#涂层的反射比明显高于2#涂层。在波长700~1000nm范围,二者的反射比基本一致,达到约0.8;但在波长1000nm以上波段,添加包覆样品的涂层反射比明显高于添加单一粉末样的涂层,提高了28.6%~42.8%。部分波段,如在1700~2100nm,高出近20%。总体而言,1#涂层的太阳光反射比为0.45,较2#涂层的0.35提高28.6%。图4实验样品的紫外可见近红外反射率对比由图5可见,在波长8~14μm的中红外波段,包覆钴蓝的1#涂层的反射比低温性能的影响-数控滚圆机滚弧机折弯机张家港滚圆机滚弧机折弯机
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