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气凝胶材料开始聚焦电子和新能源领域由于气凝胶的原料成本高、设备昂贵、超临界干燥安全系数低等缺点,限制了气凝胶材料的产业化和大规模应用,导致其只能在航空航天、等领域使用。随着对常压干燥制备工艺研究的不断深入,生产气凝胶材料的成本降低,气凝胶产品年产量增多。如今气凝胶材料开始逐步聚焦电子和新能源领域。当前在许多双层电动巴士
气凝胶空气净化颗粒生产厂家
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视频作者:朗缪环保科技(天津)有限公司
气凝胶材料开始聚焦电子和新能源领域
由于气凝胶的原料成本高、设备昂贵、超临界干燥安全系数低等缺点,限制了气凝胶材料的产业化和大规模应用,导致其只能在航空航天、等领域使用。随着对常压干燥制备工艺研究的不断深入,生产气凝胶材料的成本降低,气凝胶产品年产量增多。
如今气凝胶材料开始逐步聚焦电子和新能源领域。当前在许多双层电动巴士上,气凝胶材料已经用于电池仓的隔热防火方面。在工业管道保温中,气凝胶产品也已开始应用。
不同隔热材料用不同办法来降低材料对流导热
不同隔热材料用不同办法来降低材料对流导热。例如,聚氨脂发泡材料在孔隙中填充了氟利昂气体,该气体的导热率仅有空气的三分之一,从而获得了优越的隔热性能。但因其能严重破坏臭氧层曾被二氧化碳等替代,然而二氧化碳等作为填充的聚氨脂材料,又会存在导热率高的问题。本材料采取了另一个途径,即减小孔隙直径的办法来降低孔隙中空气的热导率。经过特殊工艺制得的本材料,其中孔隙的平均直径仅为50-60纳米,约为头发直径的千分之一,而空气分子的平均自由程为70纳米左右。在如此之小的空隙中,空气几乎无法流动,从而抑制了空气的对流导热。

无机气凝胶的溶胶凝胶技术
气凝胶的制备技术主要包括溶胶-凝胶技术和干燥技术,前者主要是获得具有一定空间网络结构的含有少量催化剂的醇凝胶,后者则是去掉醇凝胶网络骨架中的溶剂得到终的气凝胶材料。
无机气凝胶的溶胶-凝胶技术:目前研究多的无机气凝胶是硅气凝胶。在溶胶-凝胶过程中通过硅源物质的水解和缩聚获得具有三维网络结构的 SiO2 凝胶,反应生成以≡Si-O-Si≡为主体的聚合物,再经过老化阶段后,形成网络结构的凝胶。在凝胶形成的过程中,部分水解的有机硅发生缩聚反应,缩聚的硅氧链上未水解的基团可继续水解。
有机保温材料聚苯泡沫板防火阻燃性不佳
传统的墙壁和屋顶保温材料分为无机材料和有机材料,占据保温材料市场80%的有机保温材料聚苯泡沫板防火阻燃性不佳,无机保温材料如岩棉、玻璃棉等 大多密度大且保温效果欠佳。气凝胶板具有低热导率、低密度、高阻燃性是墙壁和屋顶的理想保温材料。下图展示了目前常见的气凝胶板保温层,其中包括墙壁保温层和屋顶保温。
该结构的主要保温层是气凝胶板,其导热系数在常温下可到达 0.013 W/m·K,几乎只有挤塑聚苯板的三分之一,更是远其它建筑保温材料,具有的保温隔热性能。气凝胶板还可以起到吸声降噪的功能,该结构还可以有效的阻绝噪声。此结构使用的气凝胶毡和板燃烧性能为A1级,为完全不燃性材料,解决了建筑保温与建筑防火无法共存的巨大矛盾。气凝胶毡或板密度200 kg/m3,施工时方便的同时也减轻了整栋建筑的重量。

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