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纳米结构材料气凝胶在建筑领域的应用 气凝胶是一种由纳米量级粒子聚集并以空气为分散介质的新型非晶固态材料。与采用溶剂为分散介质的湿凝胶不同的是,气凝胶是一种以空气取代原有骨架中的溶剂而制得的轻质纳米级多孔材料,它不同于常规溶胶-凝胶法得到的干凝胶,因其半透明的色彩和超轻重量,气凝胶有时也被称为固态烟或冻烟。由于气凝胶的纳
纳米气凝胶价格
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纳米结构材料气凝胶在建筑领域的应用
气凝胶是一种由纳米量级粒子聚集并以空气为分散介质的新型非晶固态材料。与采用溶剂为分散介质的湿凝胶不同的是,气凝胶是一种以空气取代原有骨架中的溶剂而制得的轻质纳米级多孔材料,它不同于常规溶胶-凝胶法得到的干凝胶,因其半透明的色彩和超轻重量,气凝胶有时也被称为固态烟或冻烟。由于气凝胶的纳米孔超级绝热性能,在建筑节能领域有着广泛和极具潜力的应用价值。但应用在建筑领域,其合成应用成本过高,只有降低这些超级材料的生产成本,才能使得这种新型功能材料得到广泛的应用。
SiO2气凝胶材料
气凝胶这种多孔轻质材料,早在70年前就已经被发现,1931年美国加州太平洋大学的Kistler S.采用了超临界干燥的方法从水凝胶中去除水分,得到了份没有收缩的气凝胶材料,在这么多年的发展和演化过程中,气凝材料的许多潜在的优良性能都已被开发出来了,现在我们所说的SiO2气凝胶是一种由纳米SiO2骨架组成的半透明材料,它的孔隙率高达99%,密度为0.05~0.2g/cm3,凝胶尺寸小于50nm ,孔直径小于分子的平均自由程,热导率常温下为0.03~0.05W/m·K。
气凝胶毡绝热产品的绝热原理
1、对流:当气凝胶资猜中的气孔直径小于70nm时,气孔内的空气分子就失去了自在活动的才能,相对地附着在气孔壁上,这时产品处于近似真空状况。
2、辐射:因为气凝胶内的气孔均为纳米级气孔再加产品自身极低的体积密度,使产品内部气孔壁数目趋于“无量多“,关于每一个气孔壁来说都有遮热板的效果,因此发生近于”无量多遮热板“的效应,从而使辐射传热下降到近乎低极限。
3、热传导:因为近于无量多纳米孔的存在,热流在固体中就只能沿着气孔壁传递,近于无量多的气孔壁构成了近于“无量长途径”效应,使得固体热传导的才能下降到挨近低极限。

气凝胶能承受高温度的火焰喷射
气凝胶,英文名“aerogel”,意为“飞行的凝胶”。是通过构建一个传统的凝胶制成,然后除去通过超临界干燥的液体。其很高的孔隙率、导热系数低等特点让它具有良好的材料性能:超轻、坚固、绝热耐温。
超轻:气凝胶隔热保温涂料中气凝胶自身的80%~99.8%以气态形式存,是人类能够人工生产制造出来的轻的非晶固态材料,密度仅为3mg/cm3。被称为“凝固的烟”和“物质的第五种形态”。
坚固:虽然气凝胶看似弱不禁风,但它却拥有惊人的性能——坚固,能承受超过自身质量1000倍的压力。
绝热耐温: 气凝胶的高孔隙率使其热量的传递很小,导热性和折射率非常低,能承受住1000℃的火焰喷射,即使你用手摸它的背面或将火柴放在上面也不会有事。

气凝胶的运用领域有哪些
气凝胶的运用领域
1.在船舶上的应用。随着海洋运输和海上油田的发展,海上钻井平台、石油运输船、液化船、船发展迅速。这类特殊船舶对隔热保温、防火分隔等提出了更高的要求,成为气凝胶材料应用的新平台。
2.建筑应用。与目前使用的聚泡沫气凝胶相比,不仅保温效果更好,而且不可燃,能有效防止火灾。气胶的耐老化性也非常好,能保证外保温体30年不老化。
3.航空航天的应用。气凝胶材料作为隔热层,很好地解决了航空航天对热电池的要求。

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