z-logo
open-access-imgOpen Access
Оптимизационно-аналитическое моделирование технологических режимов производства микрокремнезема для изоляционных панелей типа VIP
Author(s) -
В П Селяев,
Олег Лияскин,
Вячеслав Неверов,
Павел Селяев,
Е.|E. Л.|L. Кечуткина|Kechutkina
Publication year - 2019
Publication title -
academia. arhitektura i stroitelʹstvo
Language(s) - Russian
Resource type - Journals
ISSN - 2077-9038
DOI - 10.22337/2077-9038-2019-2-117-123
Subject(s) - medicine
Рассмотрены два способа синтеза мелкозернистого микрокремнезёма из диатомитовых пород, пригодного для создания вакуумных теплоизоляционных панелей с теплопроводностью 0,002–0,02 Вт/м2к. Методом анализа детерминированных моделей переноса тепла в зернистых системах определены основные индикаторы, определя-ющие зависимость теплопроводности от физических и топологических свойств частиц диоксида кремния. Для оценки и регулирования теплопроводности зернистых систем, к основным индикаторам можно отнести: m2 – по-ристость микроструктуры; ρк – плотность кластеров, фор-мирующих микроструктуру; εпр – характеристику степени (диссипации энергии излучения) черноты частиц напол-нителя; di – диаметр пор на i-ом масштабном уровне; λТ , λГ – теплопроводность твёрдой и газовой фазы системы; a – коэффициент аккомодации; N – координационное число; D – фрактальную размерность, характеризующую топологические особенности строения частиц, агрегатов, кластеров. Проведён экспериментальный анализ свойств синтези­рованного микрокремнезёма. В результате проведённых исследований установлено, что оптимальные свойства дисперсного микрокремнезёма, синтезированного из опал-кристобалитовых биоморфных пород (диатомита Атемарского месторождения) путём осаждения оксида кремния из коллоидного раствора, получены при реали­зации второго способа производства. В процессе синтеза получен дисперсный микрокремнезём, представленный минералом опал, построенным из полимеризованных ни­тей аморфного кремнезёма, которые свёрнуты в глобулы, шаровые кластеры диаметром в диапазоне 2-40 нм. Топо­логия поверхности глобул характеризуется фрактальной размерностью D = 2,32; 2,64, что обеспечивает снижение значений коэффициента аккомодации и соответственно теплопроводности. Ассоциации шаровидных кластеров из частиц наноразмерного уровня формируют масштабно-ин­вариантную поровую структуру, обеспечивающую низкую теплопроводность[1]. [1] Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ N 18-48- 130001/18 «Оптимизационное моделирование свойств теплоизоляционных функционально-градиентных изделий на основе минеральных порошков оксида кремния, синтезированного из природного диатомита».

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here