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气凝胶成航天探测中的材料2014年世界材料大会提出,气凝胶由90%以上的空气和不足10%的固体构成,它可以承受相当于自身质量几千倍的压力,在温度达到1200℃时才会熔化。此外它的导热性和折射率也很低,绝缘能力比好的玻璃纤维还要强39倍。由于具备这些特性,气凝胶成了航天探测中的材料,俄罗斯“和平”号空间站和美国“火星探路
高孔隙纳米气凝胶颗粒供应商
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气凝胶成航天探测中的材料
2014年世界材料大会提出,气凝胶由90%以上的空气和不足10%的固体构成,它可以承受相当于自身质量几千倍的压力,在温度达到1200℃时才会熔化。此外它的导热性和折射率也很低,绝缘能力比好的玻璃纤维还要强39倍。由于具备这些特性,气凝胶成了航天探测中的材料,俄罗斯“和平”号空间站和美国“火星探路者”探测器都用它来进行绝缘。

二氧化硅气凝胶绝热应用展开
气凝胶因成分不同,主要有二氧化硅气凝胶、氧化铝气凝胶、氧化锆气凝胶和碳气凝胶等。当前,且二氧化硅气凝胶技术为成熟,市场应用扩展。国内外气凝胶的产业化发展大多围绕二氧化硅气凝胶绝热应用展开。
碳气凝胶的制备工艺也较为成熟,国内碳气凝胶材料作为锂电池的阳极材料以及海水淡化电极已有应用;而且碳气凝胶材料已经作为大型激光装置中高激光损伤阈值的光学薄膜在应用。但是碳气凝胶生产成本较高,阻碍其应用范围以及扩大应用量。建议,应当简化碳气凝胶的制备工艺,降低其生产成本。

混凝土添加剂气凝胶在建筑领域的应用
作为混凝土添加剂气凝胶还可以用于降低混凝土的导热系数。国外的研究人员开展了混凝土基料中掺入不同量的疏水或亲水SiO2气凝胶粉末的研究,混凝土块的热导率随着SiO2气凝胶粉末含量的增加而减少,但抗压强度会有所降低,收缩率也会有所增大。据此特点可将添加SiO2气凝胶的混凝土用于非承重墙,或是作为粘结试剂使用的水泥砂浆。随着混凝土助剂的发展,可以加入助剂来补充损失的力学性能。气凝胶在建筑领域的应用。

不断加剧的化和城市化导致发达和发展家基础设施建设的发展,这是推动气凝胶市场增长的另一个关键因素。由于其在建筑应用中的光漫射、绝热和高表面积性能,气凝胶二氧化硅的需求日益增加,这推动了气凝胶市场的增长。此外,材料的进步和的产品效益意识的提高以及气凝胶在新应用领域中的应用预计将促进气凝胶市场在预测期内的增长。
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