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气凝胶毡有较好的柔性与抗拉、抗压强度,施工方便快捷气凝胶毡有较好的柔性与抗拉、抗压强度,施工方 便快捷,另外气凝胶毡的整体疏水性使其在整个使用周期导热系数几乎没有变化。与传统保温材料相比气凝胶保温结构保温性能明显好于其他材料。根据美国阿斯彭公司的估算,平均每公里的高温蒸汽管道在使用中仅能耗一项就可以带来250万美元的节
纳米气凝胶报价
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气凝胶毡有较好的柔性与抗拉、抗压强度,施工方便快捷
气凝胶毡有较好的柔性与抗拉、抗压强度,施工方 便快捷,另外气凝胶毡的整体疏水性使其在整个使用周期导热系数几乎没有变化。与传统保温材料相比气凝胶保温结构保温性能明显好于其他材料。根据美国阿斯彭公司的估算,平均每公里的高温蒸汽管道在使用中仅能耗一项就可以带来250万美元的节省,而在建筑供热管道保温材料改造中,理想情况下一年左右即可以节省下改造投入的成本。

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。

辐射导热本材料的抑制作用
由于大量微小孔洞的存在,本材料几乎具有多的孔壁,而这些孔壁均可视为辐射的反射面和折射面。一毫米厚度的本材料就含有上万层的反射面和折射面,很好地阻隔了辐射导热。同时为了更好抑制材料的辐射导热,气凝胶材料添加了一些纳米级的反辐射物质,可以很好的反射/吸收热辐射。因此对于辐射导热本材料也有很好的抑制作用。气凝胶隔热原理。

SiO2气凝胶毡的特点
纳米气凝胶毡气凝胶的特点
1.SiO2气凝胶的导热特性。气凝胶是由胶体粒子或高聚物分子相互聚结构成的一种纳米孔网络结构,常见的SiO2气凝胶是由SiO2网络骨架和填充在纳米孔隙中的气体所构成的一种高分散固体材料。具有80%以上的孔隙率,其孔径均为纳米网络骨架相互联结围绕所构成的2~50nm之间的介孔尺寸,密度仅为30~100kg/m,在常温下SiO2气凝胶的热导率仅为0102W/(mK)。因此,SiO2气凝胶是一种典型的轻质、性能优异的隔热材料。
2.气凝胶的透光特性。在高温状态下,波段小于8μm的红外线的热辐射能量将几乎全部通过气凝胶,导致SiO2气凝胶的热导率急剧上升,为了减小辐射热导率,就需要在气凝胶中复合可以吸收或散射红外光的遮光剂,常见的红外遮光剂有炭黑、TiO2等。

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