納米多孔材料具有重要應用價值,如利用低于臨界密度的多孔靶材料,可望提高電子碰撞激發產生的X光激光的光束質量,節約驅動能,利用微球形節點結構的新型多孔靶,能夠實現等離于體三維絕熱膨脹的快速冷卻,提高電子復合機制產生的x光激光的增益系數,利用極低密度材料吸附核燃料,可構成激光慣性約束聚變的高增益冷凍靶。氣凝膠纖細的納米多孔網絡結構、巨大的比表面積、結構介觀尺度上可控,成為研制新型低密度靶的很好候選材料。氣凝膠看上去像凝固的煙,但它的成分與玻璃相似。北京特色氣凝膠批量定制
家用電子電器絕熱保溫材料種類繁多,目前市面上出現的極新的隔熱保溫材料氣凝膠,可以說是代替傳統隔熱保溫材料的極好材料。氣凝膠具有優良的隔熱性能和很好的施工性能,可用于儀器設備、電熱元件的絕緣和隔熱。很高可用于1000℃左右的保溫環境,不僅如此,氣凝膠隔熱保溫材料優良的保溫絕緣性能還體現在以下幾個方面:低導熱系數,常溫下導熱系數0.018W/m·k;優良的憎水性能,憎水率≥99%;優良的機械加工性能;強、抗撕扯;高柔韌性;安全環保無毒;A級防火等。防腐氣凝膠防水氣凝膠材料厚度1-1.5mm的涂層具有10-20mm厚度的保溫纖維相似的效果。
氣凝膠材料可用作涂覆材料,在基體表面添加隔熱保護。將氣凝膠顆粒以及粘合劑、阻燃劑、發泡劑進行混合制備出氣凝膠粘合劑組合物,并在氣凝膠涂料表面再涂覆熱反射層面,可大幅提升原材料的耐熱性能。氣凝膠材料也可與阻燃劑協同使用,獲得更好的阻燃性的同時也能夠提高材料的強度和韌性。有一種Sb2O3-SiO2復合氣凝膠無機阻燃劑,具有較大的比表面積,其與塑料,橡膠等高分子聚合物基體產生了牢固的界面粘合力,提高了復合氣凝膠阻燃劑在聚合物熔體中的分散性、流動性,提高了阻燃效果,減少了因添加無機類阻燃劑給聚合物基體造成的力學性能的損失。
炭氣凝膠極大的特點就是其在惰性及真空氛圍下高達2000℃的耐溫性,石墨化后耐溫性能甚至能達到3000℃,而且炭氣凝膠中的炭納米顆粒本身就具備對紅外輻射極好的吸收性能,從而產生類似于紅外遮光劑的效果,因此其高溫熱導率較低。但是在有氧條件下,炭氣凝膠在 350℃以上便發生氧化,這使得其在高溫隔熱領域的應用受到了極大地限制。隨著 SiC、MoSi2、HfSi2、TaSi2等高抗氧化性涂層的發展, 在炭氣凝膠材料表面涂覆致密的抗氧化性涂層,阻止氧氣的進一步擴散,將使該材料具備極大的應用前景。碳化物材料具備極好的抗氧化性能,但是其本身熱導率較高,將其制成含有三維立體網絡狀結構的氣凝膠,可以極大地降低材料的熱導率,進一步提高材料的隔熱性能。目前國內外對于碳化物氣凝膠的研究還相對較少,特別是對于成形性良好的塊狀碳化物氣凝膠的研究尚處于初始階段,對于其作為高效隔熱材料的研究也較為匱乏,限于對該材料的制備與表征。天陽氣凝膠絕熱板保溫絕熱。
氣凝膠的制備通常由溶膠凝膠過程和超臨界干燥處理構成。在溶膠凝膠過程中,通過控制溶液的水解和縮聚反應條件,在溶體內形成不同結構的納米團簇,團簇之間的相互粘連形成凝膠體,而在凝膠體的固態骨架周圍則充滿化學反應后剩余的液態試劑。為了防止凝膠干燥過程中微孔洞內的表面張力導致材料結構的破壞,采用超臨界干燥工藝處理,把凝膠置于壓力容器中加溫升壓,使凝膠內的液體發生相變成超臨界態的流體,氣液界面消失,表面張力不復存在,此時將這種超臨界流體從壓力容器中釋放,即可得到多孔、無序、具有納米量級連續網絡結構的低密度氣凝膠材料。天陽氣凝膠紙隔熱性能優越,隔熱性能是傳統材料的3~5倍。北京特色氣凝膠批量定制
在25℃室溫下,上海天陽氣凝膠氈的導熱系數約為0.018W/m·K。北京特色氣凝膠批量定制
供熱管道保溫的目的是減少熱媒在輸送過程中的熱量損失,節約能源,提高系統運行的經濟性和安全性。保溫層的作用是減少能量損失、節約能源,提高經濟效益,保障介質的運行參數,滿足用戶生產生活要求。對于高溫介質管道的保溫層來說,還可降低保溫層外表面溫度,改善環境工作條件、避免燙傷事故發生。保溫直埋管在國外一些發達國家已成為一項比較成熟的先進技術。近十幾年,我國供熱工程技術人員通過消化、吸收這項先進技術,正推動著國內管網敷設技術向更高的層次發展。十幾年來的實踐成果充分證明了保溫直埋管敷設方式與傳統的地溝及架空敷設相比,氣凝膠直埋保溫管有十分突出的優點。北京特色氣凝膠批量定制