绝热性能
绝热性能的相关文献在1981年到2022年内共计249篇,主要集中在化学工业、建筑科学、一般工业技术
等领域,其中期刊论文164篇、会议论文52篇、专利文献189724篇;相关期刊113种,包括中国林业、低温工程、低温与特气等;
相关会议39种,包括第六届炼油与石化工业技术进展交流会、第十二届全国低温工程大会、中国绝热节能材料协会2014年年会等;绝热性能的相关文献由567位作者贡献,包括陈照峰、周景德、姜斌等。
绝热性能—发文量
专利文献>
论文:189724篇
占比:99.89%
总计:189940篇
绝热性能
-研究学者
- 陈照峰
- 周景德
- 姜斌
- 崔仕博
- 李正清
- 王恒
- 王田刚
- 管康雄
- 胡明
- 蔡宇宏
- 陈联
- 黄小宇
- A·蓬蒂切洛
- A·西莫内利
- D·戈多尼
- R·菲利萨里
- 丁栋
- 付鑫
- 何丹
- 倪文
- 党丽华
- 刘国强
- 刘子方
- 刘志刚
- 刘立冬
- 刘筱文
- 单永江
- 叶鼎铨
- 吕宇强
- 周年勇
- 姜碧涛
- 孙冬花
- 孙登科
- 宋健
- 宋斌杰
- 廖小波
- 张之圣
- 张旭
- 张晋军
- 张益铭
- 彭嘉乐
- 徐慕豪
- 戴天兴
- 晏刚
- 曲伟
- 曹光远
- 曾继达
- 朱万平
- 朱建炳
- 朱珽圭
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张涛;
李珊珊;
魏莉
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摘要:
以水泥和固化剂为胶凝材料,废旧保温棉、轻质粉体作为填料,制备一种生态绝热材料以用于建筑墙体保温,研究了固化剂用量对胶凝时间的影响,胶凝材料与填料的质量比对固化时间、力学性能和绝热性能的影响。结果表明:水泥和固化剂质量比为1∶1时,胶凝时间为3.5h,满足现场施工要求;胶凝材料与填料质量比为1.25∶1时,制备的生态绝热材料抗折强度为10.9MPa、抗冲击强度为9.25MPa、抗压强度为6.7MPa、导热系数为0.181W/(m·K),其力学性能和绝热性能均满足国家标准要求。
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许张良;
谭宏博;
吴昊
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摘要:
填充二氧化碳(CO_(2))的真空绝热结构在低温下因其真空度提升而改善绝热性能,有望被用于低温工程的绝热层。建立并验证了填充空气和CO_(2)的真空绝热板的热导率计算模型,并比较采用空气和CO_(2)填充时真空绝热板的绝热性能;针对有填充材料的真空绝热层建立了表观热导率计算模型,预测了不同条件下管道绝热层的表观热导率。结果表明,当其它条件相同且填充物为玻璃纤维时,填充气体为CO_(2)的真空绝热层的表观热导率低于填充空气的绝热层;相较于二氧化硅气凝胶,绝热层内填充玻璃纤维的绝热性能更佳;当CO_(2)填充压力为10 Pa时、绝热层平均温度为140 K时,表观热导率小于1 mW/(m·K);当CO_(2)填充压力为100 Pa、绝热层平均温度为210 K时,该结构用于LNG输运管道绝热层的表观热导率约为聚异氰脲酸酯硬泡(PIR)的1/10。预制的CO_(2)冷凝真空绝热结构在低温工程领域(如低温液体输送管道)具有较好的应用前景。
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李小金;
马凤英;
秦丽丽;
李正清;
蔡宇宏;
王毅
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摘要:
基于车载LNG气瓶结构原理、现有检测方法和经济成本,采用定压方法进行了LNG气瓶绝热性能快速测试的实验研究.结果表明,在气瓶运行压力下,采用层流式质量流量计和压力控制器通过特定算法可以有效地反映气瓶的绝热性能,显著提高检测效率.
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于洋;
朱鸣;
陈叔平;
古纯霖;
张波;
黄宇巍
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摘要:
高真空多层绝热低温设备夹层内的绝热材料及金属材料会向真空夹层内释放出氢气,导致绝热真空恶化,严重影响设备的绝热性能.本工作搭建了吸氢材料吸气性能测试实验装置,通过测量已知夹层体积内真空度随时间的变化,对比分析了 Ag-Z型银吸气剂和高效催化除氢剂(ECG)的吸气性能,并获得了两种吸氢材料的吸附等温曲线.研究表明,两种吸氢材料的吸附过程均符合BDDT理论中的第一种类型,即Lang-muir 吸附.本实验采用定容法测得Ag-Z型银吸气剂累计吸气量为63.084 mL/g,平均吸气速率为0.132 mL/(g·h).ECG累计吸气量为366.276 mL/g,平均吸气速率为1.353 mL/(g·h),分别是Ag-Z型银吸气剂的5.81倍和10.25倍.两组实验中平均吸气速率均随着加注氢气初始压力的升高而先增加后降低.两种除氢材料最大吸附速率均发生在第一次加氢初始阶段,平衡压力均随加注氢气的初始压力增大而升高.实验结果为两类吸氢材料在低温设备储运行业的应用提供了依据.
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朱鸣;
崔栋梁;
黄强华
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摘要:
吸气剂是维持高真空必不可少的工具之一.在低温容器中本文将其归纳为三类:第一类只有物理吸附,低温容器中常用到的有活性炭、5A分子筛等;第二类既有物理吸附又发生化学反应,例如载Ag、Pd型分子筛等;第三类只发生了化学反应,常见到的有PdO、CuO、PtO和AgO等.本文对比了三类吸气剂的吸附性能,总结出了针对不同吸附质和吸附条件下选择不同的吸气剂.也为后续吸气剂在低温容器全寿命周期内维持高真空研究提供了依据.
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应雨铮;
刘国强;
晏刚
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摘要:
随着生活水平的提高,人们对冷冻冷藏食品的需求量越来越大,具有销售和展示功能的商用冷柜的市场需求逐步上升,其消耗的能源日益增加.本文首先分析商用冷柜热负荷的来源,总结确定不同部位热负荷的计算方法.然后基于热负荷组成分析,概述改善绝热性能的措施——保温材料优化、玻璃门优化、门封优化、风幕优化及融霜策略优化.最后结合节能、环保、成本与工艺分析商用冷柜绝热技术提高的发展趋势.
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周年勇;
段锋;
徐慕豪;
王庆荣;
郭强
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摘要:
火灾发生后,室内处于高温状态,救生舱主要通过良好的隔热性能和适宜的制冷系统来满足高层被困人员的生存环境需求.建立了防火型家用救生舱围护结构的数值模型,计算分析了有/无相变填充层下围护结构的绝热性能,并且优化了含相变填充层的舱体围护结构.结果 表明:针对防火型家用救生舱的隔热结构,加设相变填充层能够有效降低围护结构的整体厚度,且无需配置相关制冷设施,提高了救生舱的有效容积;另外,优化含相变填充层的舱体围护结构时,不仅需要考虑舱内温度,还要考虑多重绝热结构下每种保温材料的适用温度.
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刘国强;
晏刚;
陆宇;
高佳;
鱼剑琳;
饶学华
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摘要:
概述国内外关于中小型商用制冷设备的技术现状,并分析其发展趋势.首先,从箱体绝热性能提升、密封加强及风幕优化3个方面总结提高中小型商用制冷设备绝热性能的方法.然后,概括提高制冷系统性能的技术手段,主要包括蒸气压缩制冷系统循环改进、重要部件性能优化、新型制冷剂替代及相变材料的应用.最后,简要介绍智能化管理系统在中小型商用制冷设备的应用.
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周年勇;
段锋;
徐慕豪;
王庆荣;
郭强
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摘要:
火灾发生后,室内处于高温状态,救生舱主要通过良好的隔热性能和适宜的制冷系统来满足高层被困人员的生存环境需求。建立了防火型家用救生舱围护结构的数值模型,计算分析了有/无相变填充层下围护结构的绝热性能,并且优化了含相变填充层的舱体围护结构。结果表明:针对防火型家用救生舱的隔热结构,加设相变填充层能够有效降低围护结构的整体厚度,且无需配置相关制冷设施,提高了救生舱的有效容积;另外,优化含相变填充层的舱体围护结构时,不仅需要考虑舱内温度,还要考虑多重绝热结构下每种保温材料的适用温度。
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马旭冉;
殷悦
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摘要:
采用热流计法依据GB/T 10295-2008对橡塑绝热制品在贴铝箔外覆层前后的绝热性能进行检测,结果表明,较无铝箔贴面的橡塑绝热制品,铝箔复合橡塑绝热制品在不同平均温度下的导热系数高.由绝热性能检测得到的导热系数,通过GB/T 8175-2008对防凝露保冷层进行厚度计算,结果表明,铝箔复合橡塑绝热制品所需防止表面凝露的保冷层厚度更厚.对于同种橡塑绝热制品,增加铝箔贴面,所需的防凝露保冷层厚度需增加约44%.由此,在管道应用领域需慎重选择铝箔复合橡塑绝热制品.
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Fan Haijun;
范海俊;
Zhu Jinhua;
朱金花;
Zhang Xinjian;
张新建
- 《第九届全国压力容器学术会议》
| 2017年
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摘要:
GB50183-2015《石油天然气工程设计防火规范》对大型LNG储罐的防火间距提出了更高的要求,基于安全防护、投资规模等诸多因素的考虑,全容式LNG储罐逐步代替单容式LNG储罐成为发展的主流.结合EN14620等国内外相关标准,近几年国内相继开发出了双金属壁全容式LNG储罐以及三金属壁全容式LNG储罐.通过对这两种金属壁全容式LNG储罐的结构形式、绝热性能、施工工艺、建造周期及费用等方面进行对比分析,得出两种结构的优缺点,分析结果可为大型全容式LNG储罐的设计建造提供参考.
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JinShufeng;
金树峰;
ChenShuping;
陈叔平;
Su Hailing;
苏海林;
Zhang Junhui;
张军辉
- 《第十三届全国低温工程大会》
| 2017年
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摘要:
用于准确测量超导腔性能的超导腔垂直测试系统运行时需维持4.2K(液氦)的低温环境,对其热防护结构提出了较高的要求.为了研究防辐射屏的层数和位置等对其热防护结构绝热性能的影响,提出了总体漏热计算模型,以相邻两层防辐射屏为对象建立了Gr计算模型.计算得出了防辐射屏对总体漏热的影响,不同防辐射屏层数下相邻两层防辐射屏间氦气的传热方式和流态.分析结果表明:①由总体漏热计算模型得出的漏热量与实验值的误差为10.3%,其中通过蒸发气体的漏热占总静态热负荷的28.2%.(②3层、7层和11层防辐射屏布置时,靠近液氦面防辐射屏1-2间Gr随高温屏温度Th的增大呈先增大后减小的趋势,当Th大于150K后,变化趋于平缓.③3层防辐射屏布置时防辐射屏2的温度满足实验结果,由实验测得防辐射屏3的温度为275.78K,此时Gr约为3×107,层间氦气流态为层流.
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- 《2018第二十一届国际墙体屋面材料技术交流大会》
| 2018年
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摘要:
泡沫玻璃最早是由美国匹兹堡康宁公司发明的,是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡促进剂等,经过细粉碎和均匀混合后,再经过高温熔化、发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料.它是由大量直径为1mm~2mm的均匀气泡结构组成.泡沫玻璃是一种性能优越的绝热(保冷)、吸声、防潮、防火的轻质高强建筑材料和装饰材料,使用温度范围为-196°C-450°C,A级不燃与建筑物同寿命,导热系数为0.058,透湿系数几乎为0。
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- 《2018第二十一届国际墙体屋面材料技术交流大会》
| 2018年
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摘要:
泡沫玻璃最早是由美国匹兹堡康宁公司发明的,是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡促进剂等,经过细粉碎和均匀混合后,再经过高温熔化、发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料.它是由大量直径为1mm~2mm的均匀气泡结构组成.泡沫玻璃是一种性能优越的绝热(保冷)、吸声、防潮、防火的轻质高强建筑材料和装饰材料,使用温度范围为-196°C-450°C,A级不燃与建筑物同寿命,导热系数为0.058,透湿系数几乎为0。