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纳米气凝胶材料导热系数低保冷效果纳米凝胶:整体性好,具有较好的抗震抗拉性,在使用过程中不出现颗粒堆积、沉降等现象;常规保温材料:材料结构松散,自重、设备振动、材料进水等极易导致材料解体、沉降,保温效果明显 下降。纳米气凝胶材料导热系数低保冷效果为传统材料的2~5倍,,保冷性能优越。纳米气凝胶极低的厚度即可达到传统材料相
气凝胶真空绝热板厂
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纳米气凝胶材料导热系数低保冷效果
纳米凝胶:整体性好,具有较好的抗震抗拉性,在使用过程中不出现颗粒堆积、沉降等现象;常规保温材料:材料结构松散,自重、设备振动、材料进水等极易导致材料解体、沉降,保温效果明显 下降。纳米气凝胶材料导热系数低保冷效果为传统材料的2~5倍,,保冷性能优越。纳米气凝胶极低的厚度即可达到传统材料相同的保温保冷效果,冷热损失更小,空间利用率更高。

气凝胶材料孔隙的大小在纳米量级,其空洞率高达80-99.8%,孔洞的典型尺寸为1-100nm,比表面积为600-1000㎡/g,材料密度可低达3kg/m3。
气凝胶的隔热性能如此出色,正是因为气凝胶空洞率高,以致于材料几乎是由分子长链组成。这样在传热过程中,热传导沿着分子链传导,传热路径被大大拉长,出现了“长路效应”。
实际上,气凝胶对热辐射、热对流的阻隔作业也非常明显。
这样综合表现出来的,就是气凝胶的优良隔热性能。
宏观上讲,热的本质就是大量分子的无规则运动的外在表现,一个物体越热,实际上就是指这个物体的分子运动越激烈。这种运动在气体中就表现为气体分子的自由运动;在液体中就表现为液体分子的成团流动;在固体中就表现为固体分子在一定位置上的振动。归纳起来说,导热一共有三个途径,分别是:热传导、对流和辐射。热传导是由于物体分子的热振动具有相互影响的特性而产生的,其趋势是使整个物体热量处处均匀。对流导热,是由于热的气体或者液体密度较小,在重力作用下冷热液体相对流动而产生的。
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