La microestructura de los objetos de fibra refractaria se compone principalmente de átomos que forman cristales en una disposición ordenada o desordenada para formar un cuerpo de vidrio. Un átomo está compuesto por un núcleo cargado positivamente y electrones cargados negativamente. En un átomo, el electrón externo es menos atraído por el núcleo y los electrones se pierden fácilmente. En determinadas condiciones externas, puede producirse una transferencia de electrones entre objetos. Los objetos que aceptan electrones muestran electricidad negativa debido al exceso de electrones, y los objetos que pierden electrones muestran electricidad positiva. De hecho, bajo la influencia de tales factores externos, el proceso de hacer que los objetos generen cargas eléctricas es el llamado fenómeno de electrificación. Si la carga generada se fija en el objeto y no fluye, se denomina carga estática o electricidad estática.
Las fibras refractarias chocan y se frotan entre sí, y pueden generar electricidad estática incluso cuando las fibras se estiran y comprimen. La mayor parte de la electricidad estática generada por la fibra es causada por la fricción, pero se debe esencialmente al contacto de dos objetos. La fricción solo aumenta el área de contacto y reduce el espacio de contacto. En la producción y procesamiento de fibras, debido al movimiento y la fricción entre las superficies de contacto, se produce el proceso de contacto y separación, y la carga eléctrica se mueve cerca de la capa superficial, generando así electricidad estática. Los experimentos han demostrado que cuando la distancia de contacto entre las superficies de dos objetos es menor de 2.5 x 10-~'cm, tienen la posibilidad de triboelectricidad.
A excepción del hidrógeno, la mayoría de los gases incluyen aire, que es una sustancia con baja conductividad térmica y baja capacidad calorífica en estado estático. La conductividad térmica de la fibra refractaria es básicamente cercana a la del gas. Esto se debe a que la fibra refractaria está entrelazada con fibras sólidas, los huecos se llenan con gas y la porosidad alcanza el 90%. El llenado con una gran cantidad de aire hace que la fibra refractaria tenga un rendimiento de aislamiento térmico a alta temperatura.
El calor en los productos de fibra refractaria se transfiere por conducción, radiación y convección. Dado que la composición del material de fibra tiene al menos dos fases, es decir, la fase sólida y la fase gaseosa, la transferencia de calor se lleva a cabo en la interfaz de estas fases.
El entretejido de fibras refractarias básicamente no tiene direccionalidad, y la conducción de calor sólido solo puede proceder a lo largo de la varilla de fibra desde alta temperatura a baja temperatura, por lo que la conducción de calor en fase sólida no es completamente perpendicular a la superficie caliente. Algunas trayectorias de transferencia de calor son tortuosas, lo que también reduce la resistencia de la conducción de calor en fase sólida de la fibra. Además, la mayoría de las fases sólidas están en contacto puntual, por lo que el proceso de transferencia de calor en fase sólida también es un proceso de aumento de la resistencia térmica. Para la fase gaseosa, debido a la alta porosidad, el gas transfiere poco calor por convección en los poros. El flujo de aire caliente que ingresa a la fibra está dividido y obstruido por múltiples poros, y está casi en un estado estacionario. La presión interna de los múltiples poros dispersos es constante, y la presión del aire también forma un escudo sólido denso con la fibra de fase sólida, que dificulta el paso del flujo de aire caliente. Dichos poros también se denominan contenedores de poros, que solo pueden aceptar la conducción de calor por impacto de las moléculas en el gas y el calor radiante del gas caliente.
En la fibra refractaria porosa multifásica, además de la conducción de calor en fase sólida, también se produce un proceso de conducción de calor en la cámara de poros. Esta conducción de calor en fase gaseosa se lleva a cabo mediante el proceso de colisión de moléculas de gas.
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