Поведение теплозащитного материала на основе волокон Al2O3 и SiO2 при воздействии концентрированного потока солнечной энергии
https://doi.org/10.17073/1683-4518-2020-11-55-59
Аннотация
Приведены результаты испытаний теплозащитного материала на основе волокон Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и SiO<sub>2</sub> в концентрированном потоке солнечной энергии в условиях сильно неоднородного температурного и светового поля. Показано изменение структуры и морфологии материала в зависимости от температуры его термообработки. Материал сохраняет свои свойства при длительной экспозиции до 1600‒1700 <sup>о</sup>С за счет образования стабильной структуры муллита и α Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Выше температуры плавления муллита (~1840 <sup>о</sup>С) материал деформируется и плавится, теряя свои физико-механические и теплоизоляционные свойства.
Об авторах
С. Х. СулеймановУзбекистан
к ф.-м. н.
Ташкент
В. Г. Бабашов
Россия
к. т. н.
Москва
М. У. Джанклич
Узбекистан
к. т. н.
Ташкент
В. Г. Дыскин
Узбекистан
к. т. н.
Ташкент
М. И. Дасковский
Россия
Москва
С. Ю. Скрипачев
Россия
Москва
Н. А. Кулагина
Узбекистан
Ташкент
Г. М. Арушанов
Узбекистан
Ташкент
Список литературы
1. Гращенков, Д. В. Стратегия развития композиционных и функциональных материалов / Д. В. Гращенков, Л. В. Чурсова // Авиационные материалы и технологии. ― 2012. ― № S. ― С. 231‒242. DOI: 10.18577/2071-9140-2017-0-S-264-271.
2. Луговой, А. А. Температуропроводность градиентного теплоизоляционного материала / А. А. Луговой, В. Г. Бабашов, Ю. В. Карпов // Труды ВИАМ. ― 2014. ― № 2. ― С. 02. DOI: 10.18577/2071-9140-2017-0-S-264-271.
3. Гращенков, Д. В. Исследование термохимического потока воздушной плазмы на высокотемпературный керамический композиционный материал / Д. В. Гращенков, С. А. Евдокимов, Б. Е. Жестков [и др.] // Авиационные материалы и технологии. ― 2017. ― № 2 (47). ― С. 31‒40. DOI: 10.18577/2071-9140-2017-0-S-264-271.
4. Бабашов, В. Г. Фазовые превращения в высокотемпературных волокнистых материалах в результате воздействия неравновесного температурного и светового потока / В. Г. Бабашов, С. Х. Сулейманов, С. Ю. Скрипачев [и др.] // Стекло и керамика. ― 2019. ― № 10. ― С. 14‒22. http://www.glass-ceramics.ru/archive.php.
5. Riskiev, T. T. Double mirror polyheliostat solar furnace of 1000 kW thermal power / T. T. Riskiev, S. Kh. Suleimanov // Solar Energy Мaterials. ― 1991. ― Vol. 24. ― P. 625‒632. DOI: 10.1016/0165-1633(91)90096-4.
6. Каблов, Е. Н. Перспективные армирующие высокотемпературные волокна для металлических и керамических композиционных материалов / Е. Н. Каблов, Б. В. Щетанов, Ю. А. Ивахненко // Труды ВИАМ : электрон. науч.-техн. журн. ― 2013. ― № 2. ― Ст. 05. http://viam-works.ru/plugins/content/journal/uploads/articles/pdf/8.pdf.
Дополнительные файлы
Для цитирования: Сулейманов С.Х., Бабашов В.Г., Джанклич М.У., Дыскин В.Г., Дасковский М.И., Скрипачев С.Ю., Кулагина Н.А., Арушанов Г.М. Поведение теплозащитного материала на основе волокон Al2O3 и SiO2 при воздействии концентрированного потока солнечной энергии. Новые огнеупоры. 2020;(11):55-59. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2020-11-55-59
For citation: Suleimanov S.K., Babashov V.G., Dzhanklich M.U., Dyskin V.G., Daskovskii M.I., Skripachev S.Y., Kulagina N.A., Arushanov G.M. Research of Al2O3 and SiO2 fibers based heat protective materials behavior of based under the effect of concentrated solar energy flux. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2020;(11):55-59. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2020-11-55-59
Обратные ссылки
- Обратные ссылки не определены.