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如何进一步优化与提升气凝胶隔热性能?
发表时间:2024-08-27     阅读次数:     字体:【


气凝胶作为一种孔隙率高、密度低的材料,在隔热、隔音、吸附等方面表现出优异的性能。特别是在墙体保温、航天工程、新能源汽车等领域,气凝胶因其轻质高效的热绝缘特性而受到欢迎。然而,随着应用领域的不断创新和技术的发展,对气凝胶保温特性的需求也在不断提高。

材料改性及结构设计

纳米复合材料:通过在气凝胶中引入纳米颗粒或纤维,可以改变其内部结构,从而提高材料的机械强度和热稳定性。例如,添加碳纳米管(CNTs)或者石墨烯等导电纳米材料可以增强材料的机械性能,减少热传导。

表面处理:采用化学方法对气凝胶进行表面修饰,如疏水处理,能有效防止水分侵入,保持材料的低导热性。此外,表面涂层还可以赋予气凝胶其他功能,如防紫外线辐射能力。

多级孔结构设计:开发具有多尺度孔结构的气凝胶,不仅可以进一步减少固体框架之间的热传递,还可以通过调整孔径来优化对流隔离效果。

梯度结构设计:制备梯度变化的气凝胶材料,促进从一个界面到另一个页面的导热系数逐渐变化,在不同温度范围内提供最佳的隔热性能。

弘大科技在气凝胶隔热性能的提升与研发

在气凝胶生产的干燥过程中,弘达科技摒弃了传统的高温高压超临界技术,颠覆性地创造了梯度减压技术,使气凝胶超材料的质量和性能得到了快速提高。在隔热方面,弘达大气凝胶可应用于光伏、电子、船舶、风电、汽车、纺织、建筑、石化等领域,包括气凝胶改性金属、气凝胶功能聚合物材料、气凝胶功能涂料等系列产品。

其中,大气凝胶功能聚合物材料得到了更广泛的应用,成为行业的典范。大科技通过自主发明的气凝胶改性聚合物材料技术专利,可以在聚合物材料内部均匀分布纳米间隙尺度的气凝胶,以及纳米孔隙气凝胶颗粒的均匀分布。其保温纤维产品的商品安全类别为A类,导热率低于传统的气体保温认知。可广泛应用于保温服装、军用保温设备、设备保温、羽绒产品替代、电池保温隔膜等领域。

我们可以看到气凝胶隔热性能的显著提高,不仅有助于促进相关行业的技术进步,而且有助于人类实现节能减排的目标。


 
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