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二氧化硅气凝胶毡特点 气凝胶毡是由气凝胶衍生出来的复合材料,是用来隔热保温的;以纳米二氧化硅气凝胶为主体材料,通过特殊工艺复合而成的柔性保温毡。优势就是它的导热系数低,是一种的隔热保温材料 ,具有柔软﹑易裁剪﹑密度小、无机防火、疏水等特性,可替代玻璃纤维制品、石棉保温毡等传统柔性保温材料。 可以以小的体积达到传
气凝胶保冷绝热板报价
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二氧化硅气凝胶毡特点
气凝胶毡是由气凝胶衍生出来的复合材料,是用来隔热保温的;以纳米二氧化硅气凝胶为主体材料,通过特殊工艺复合而成的柔性保温毡。优势就是它的导热系数低,是一种的隔热保温材料 ,具有柔软﹑易裁剪﹑密度小、无机防火、疏水等特性,可替代玻璃纤维制品、石棉保温毡等传统柔性保温材料。
可以以小的体积达到传统保温材料同样的保温效果,环保节能,被广泛应用。

纳米气凝胶的耐高温效果
纳米气凝胶又称为干凝胶。当凝胶脱去大部分溶剂,使凝胶中液体含量比固体含量少得多,或凝胶的空间网状结构中充满的介质是气体,外表呈固体状,这即为干凝胶,也称为气凝胶。如明胶、阿拉伯胶、硅胶、毛发、指甲等。气凝胶也具凝胶的性质,即具膨胀作用、触变作用、离浆作用。
高温隔热材料中,温度超过1000℃时,陶瓷纤维的隔热性能好,有晶体纤维、含锆纤维、高铝纤维等;温度小于1000℃时,固特节能气凝胶隔热材料的隔热性能好,导热系数低至0.026w/mk(600℃热面)。

纳米气凝胶毡适用于哪些方面
纳米气凝胶毡材料的热传导由气态传导、固态传导和热辐射传导决定。由于纳米气凝胶毡材料具有纳米多孔结构,因此常压下气态热导率λg很小,真空下热传导由固态传导和热辐射传导决定。同玻璃态材料相比,纳米多孔材料由于高孔隙限制了稀疏骨架中链的局部激发的传播,使得固态热导率λs仅为非多孔玻璃态材料热导率的1/500左右。Nilsson等检测室温下气凝胶热导率为0.013~0.016W/(m·K),静态空气的热导率为0.024W/(m·K),即使在800℃的高温下其导热系数才为0.043W/(m·K),是目前隔热性能的固态材料。
因为密度极低,目前较轻的纳米气凝胶毡仅有0.16毫克每立方厘米,比空气密度略低,所以也被叫做“冻结的烟”或“蓝烟”。由于里面的颗粒非常小(纳米量级),所以可见光经过它时散射较小(瑞利散射),就像阳光经过空气一样。因此,它也和天空一样看着发蓝(如果里面没有掺杂其它东西),如果对着光看有点发红。(天空是蓝色的,而傍晚的天空是红色的)。由于纳米气凝胶毡中一般80%以上是空气,所以有非常好的隔热效果,一寸厚的气凝胶相当20至30块普通玻璃的隔热功能。即使把纳米气凝胶毡放在玫瑰与火焰之间,玫瑰也会丝毫无损。
AG
气凝胶隔热原理
因为固体导热能力的大小,从隔热材料的角度来说,仅跟材料本身固有的导热系数以及材料的密度有关。所以我们从降低密度方面入手,研制的AG-D纳米气凝胶材料的密度极低,孔隙率占到了整体积的90%以上,进而显著降低了固体热传导。
然而,因为大部分隔热材料均含有大量的孔隙,因此孔隙内部所含气体的对流导热,成为一个关键导热途径。经过特殊工艺制得的AG-D气凝胶材料,其中孔隙的平均直径仅为20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。
此外,由于大量纳米级微小孔洞的存在,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。

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