氣凝膠絕熱氈和傳統(tǒng)保溫材料對(duì)比有以下優(yōu)勢(shì):1、導(dǎo)熱系數(shù)低:衡量保溫材料保溫效果好壞的指標(biāo)就是導(dǎo)熱系數(shù),氣凝膠絕熱氈導(dǎo)熱系數(shù)在0.020W(m.K),而傳統(tǒng)的保溫材料導(dǎo)熱系數(shù)在0.028W(m.K)~0.045W(m.K),由于導(dǎo)熱系數(shù)低,可以更薄的絕熱厚度達(dá)到同等的絕熱效果。采用氣凝膠絕熱氈能夠有效減少包裹層的厚度,減少熱損。2、A級(jí)不燃防火等級(jí):氣凝膠絕熱氈屬于無機(jī)材料,具有完全不燃的A級(jí)防火性,而傳統(tǒng)保溫材料中,橡塑和聚氨酯屬于有機(jī)材料,容易發(fā)生火災(zāi)。輕的氣凝膠只有0.16毫克每立方厘米。氣凝膠價(jià)格優(yōu)惠
干燥技術(shù):目前產(chǎn)業(yè)化中主要使用的技術(shù)是超臨界干燥技術(shù)和常壓干燥技術(shù),其他尚未實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)技術(shù)還有真空冷凍干燥、亞臨界干燥等。超臨界干燥技術(shù)是實(shí)現(xiàn)批量制備氣凝膠技術(shù),已經(jīng)較為成熟,也是目前國(guó)內(nèi)外氣凝膠企業(yè)采用較多的技術(shù),超臨界干燥可以實(shí)現(xiàn)凝膠在干燥過程中保持完好骨架結(jié)構(gòu)。常壓干燥技術(shù)一種新型的氣凝膠制備工藝,是當(dāng)前研究極活躍,發(fā)展?jié)摿艽蟮臍饽z批產(chǎn)技術(shù)。其原理是采用疏水基團(tuán)對(duì)凝膠骨架進(jìn)行改性,避免凝膠孔洞表面的硅羥基相互結(jié)合并提高彈性,同時(shí)采用低表面張力液體臵換凝膠原來高比表面積的水或乙醇從而可以在常壓下直接干燥獲得性能優(yōu)異的氣凝膠材料。盡管目前超臨界干燥工藝日益成熟、產(chǎn)品質(zhì)量滿足產(chǎn)業(yè)化要求,但是超臨界干燥設(shè)備制造具有一定門檻,且原料有機(jī)硅源價(jià)格較高。相比超臨界干燥技術(shù),常壓干燥技術(shù)在設(shè)備投入、硅源上均具有明顯的成本優(yōu)勢(shì),在技術(shù)上存在一定的門檻,適合于后期氣凝膠的大規(guī)模量產(chǎn)。浙江綠色氣凝膠價(jià)格多少氣凝膠也被叫做“凍結(jié)的煙”或“藍(lán)煙”。
硅氣凝膠纖細(xì)的納米網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)有效地限制了局域熱激發(fā)的傳播,其固態(tài)熱導(dǎo)率比相應(yīng)的玻璃態(tài)材料低2—3個(gè)數(shù)量級(jí)。納米微孔洞抑制了氣體分子對(duì)熱傳導(dǎo)的貢獻(xiàn)。硅氣凝膠的折射率接近l,而且對(duì)紅外和可見光的湮滅系數(shù)之比達(dá)100以上,能有效地透過太陽光,并阻止環(huán)境溫度的紅外熱輻射,成為一種理想的透明隔熱材料,在太陽能利用和建筑物節(jié)能方面已經(jīng)得到應(yīng)用。通過摻雜的手段,可進(jìn)一步降低硅氣凝膠的輻射熱傳導(dǎo),常溫常壓下?lián)教細(xì)饽z的熱導(dǎo)率可低達(dá)0.013w/m·K,是熱導(dǎo)率極低的固態(tài)材料,可望替代聚氨脂泡沫成為新型冰箱隔熱材料。摻入二氧化鈦可使硅氣凝膠成為新型高溫隔熱材料,800K時(shí)的熱導(dǎo)率為0.03w/m·K,作為**配套新材料將得到進(jìn)一步發(fā)展。
氣凝膠其他用途:3、網(wǎng)球拍擊球能力更強(qiáng):新型氣凝膠也將步入我們每個(gè)人的未來日常生活。比如說美國(guó)的Dunlop體育器材公司已經(jīng)成功研發(fā)了含有氣凝膠的網(wǎng)球拍。這種網(wǎng)球拍據(jù)說擊球的能力更強(qiáng);2012年年初,66歲的鮑博·斯托克成為將氣凝膠用于住房的英國(guó)人:“保溫加熱的效果非常好,我將空調(diào)的溫度下降了5℃,結(jié)果室內(nèi)的溫度仍然非常舒適。”登山者也對(duì)氣凝膠的運(yùn)用充滿了希望。英國(guó)登山家安尼·帕爾門特2011年登珠峰時(shí)所穿的鞋子就是使用了部分氣凝膠材料,他的睡袋里也有一層這種新材料。天陽氣凝膠絕熱板環(huán)保無毒。
炭氣凝膠極大的特點(diǎn)就是其在惰性及真空氛圍下高達(dá)2000℃的耐溫性,石墨化后耐溫性能甚至能達(dá)到3000℃,而且炭氣凝膠中的炭納米顆粒本身就具備對(duì)紅外輻射極好的吸收性能,從而產(chǎn)生類似于紅外遮光劑的效果,因此其高溫?zé)釋?dǎo)率較低。但是在有氧條件下,炭氣凝膠在350℃以上便發(fā)生氧化,這使得其在高溫隔熱領(lǐng)域的應(yīng)用受到了極大地限制。隨著SiC、MoSi2、HfSi2、TaSi2等高抗氧化性涂層的發(fā)展,在炭氣凝膠材料表面涂覆致密的抗氧化性涂層,阻止氧氣的進(jìn)一步擴(kuò)散,將使該材料具備極大的應(yīng)用前景。碳化物材料具備極好的抗氧化性能,但是其本身熱導(dǎo)率較高,將其制成含有三維立體網(wǎng)絡(luò)狀結(jié)構(gòu)的氣凝膠,可以極大地降低材料的熱導(dǎo)率,進(jìn)一步提高材料的隔熱性能。目前國(guó)內(nèi)外對(duì)于碳化物氣凝膠的研究還相對(duì)較少,特別是對(duì)于成形性良好的塊狀碳化物氣凝膠的研究尚處于初始階段,對(duì)于其作為高效隔熱材料的研究也較為匱乏,限于對(duì)該材料的制備與表征。氣凝膠的制備通常由溶膠凝膠過程和超臨界干燥處理構(gòu)成。氣凝膠價(jià)格優(yōu)惠
氣凝膠可以承受相當(dāng)于自身質(zhì)量幾千倍的壓力,在溫度達(dá)到1200攝氏度時(shí)才會(huì)熔化。氣凝膠價(jià)格優(yōu)惠
氣凝膠的絕熱原理是什么呢?1.對(duì)流:當(dāng)氣凝膠資猜中的氣孔直徑小于70nm時(shí),氣孔內(nèi)的空氣分子就失去了自在活動(dòng)的才能,相對(duì)地附著在氣孔壁上,這時(shí)產(chǎn)品處于近似真空狀況;2.輻射:因?yàn)闅饽z內(nèi)的氣孔均為納米級(jí)氣孔再加產(chǎn)品自身極低的體積密度,使產(chǎn)品內(nèi)部氣孔壁數(shù)目趨于“無量多“,關(guān)于每一個(gè)氣孔壁來說都有遮熱板的效果,因此發(fā)生近于”無量多遮熱板“的效應(yīng),從而使輻射傳熱下降到近乎低極限;3.熱傳導(dǎo):因?yàn)榻跓o量多納米孔的存在,熱流在固體中就只能沿著氣孔壁傳遞,近于無量多的氣孔壁構(gòu)成了近于“無量長(zhǎng)途徑”效應(yīng),使得固體熱傳導(dǎo)的才能下降到挨近低極限。氣凝膠價(jià)格優(yōu)惠