气凝胶隔热保温复合材料 PPT

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气凝胶毡是把二氧化硅气凝胶为主体材料,并复合于增强性纤维中,如玻璃纤维、预氧化纤维,通过特殊工艺合成的柔性保温材料。气凝胶毡是目前约400℃温度区域内导热系数最低的固体绝热材料(400-

什么是气凝胶? ? 世界最轻的固体,正式入选吉尼斯世界纪录。

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? 密度为3.55Kg/m3,仅为空气密度的2.75倍。

很多时候,人们只知道红薯,却不知道红薯叶。事实上,红薯叶是一种营养丰富、口感嫩滑的绿色食物,值得食用。下面我们就一起了解下红薯叶的营养价值以红薯叶应该怎么做吧。  红薯叶的营养价值  红薯芽苗,又称红薯叶、地瓜叶,为旋花科甘薯属植物,是经人工选择而选育出供食用的红薯苗顶端茎尖嫩茎的品种,在香港仍至世界被誉为“蔬菜皇后”,“长寿蔬菜”及“抗癌蔬菜”,亚洲蔬菜研究中心已将红薯叶列为高营养蔬菜品种。  根据科学的研究的结果可以得出,红薯叶中的营养元素十分的丰富,甚至相较于一般的蔬菜来说要更为丰富,尤其是其中的类胡萝卜素,因而能够很好的帮助人们补充营养元素。  另外,红薯芽苗营养丰富,每100克红薯秧

? 这种气凝胶呈半透明淡蓝色,重量极轻,因此人 们也把它称为“固态烟”。

什么是气凝胶? SiO2气凝胶SEM图 SiO2气凝胶微观图 什么是气凝胶? ?气凝胶分类:按其组分,可分为单组分气凝胶,如SiO2 ,Al2O3,TiO2,炭气凝胶(有机气凝胶炭化后得到)等 ;

多组分气凝胶,如SiO2/Al2O3,SiO2/TiO2等。

最典型 的研究最多的气凝胶是单组份的SiO2气凝胶和炭气凝胶( 有机气凝胶)。

气凝胶的起源 ?1931 年: 美国科学家Steven.S.Kistler(the College of the Pacific in Stockton, California) 最初以硅酸钠为原料,利用超临界流 体干燥技术制成了最初的真正意义上的气凝胶。

Kistler 制成的气凝胶与今天的二氧化硅气凝胶非常相似。

Kistler 又制备了氧 化铝、氧化钨、三氧化二铁、氧化锡、纤维素、硝酸纤维素、白明胶、琼脂、蛋白、橡胶等各类气凝胶。

但受当时科研手段的限制,这种材料的研制并没有引起科学界的重视。

?上世纪七十年代:在法国政府的支持下, Stanislaus Teichner (Universite Claud Bernard, Lyon) 在寻找一种用于存储氧和火箭 燃料的多孔材料的过程中,找到一种新的合成方法,即把溶胶 - 凝胶化学方法用于二氧化硅气凝胶的制备中。

这种方法推动 了气凝胶科学的发展。

他用 TMOS (tetramethyorthosilicate) 取代了 Kistler 用硅酸钠制备二氧化硅气凝胶的方法,即首先在甲 醇中水解 TMOS 获得醇凝胶。

这排除了 Kistler 制备中的水到乙醇的交换过程以及凝胶中无机盐存在的两个缺点。

此后,气凝胶科学和技术得到了快速发展。

?1983 年: Arlon Hunt 在 Berkeley 实验室发现可用更安全、更便宜的 TEOS (tetraethylorthosilicate) 取代有毒的 TMOS 制备二 氧化硅气凝胶。

与此同时,微结构材料研究小组 (The Microstructured Materials Group) 发现可用具有更低临界温度和临界压力 的二氧化碳超临界流体取代乙醇作为超临界干燥的流体。

使得超临界干燥技术得以向实用化阶段迈进。

?八十年代后期: Larry Hrubesh 领导的研究者在 Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) 制备了世界上最轻的二氧化 硅气凝胶,密度是3.55mg /cm 3 ,仅有空气的 3 倍。

不久之后, Rick Pekala(LLNL) 制备了有机气凝胶,包括间苯二酚 - 甲醛 气凝胶 (resorcinol-formaldehyde) 、三聚氰胺 - 甲醛 (melamine-formaldehyde) 气凝胶。

间苯二酚 - 甲醛气凝胶能够被热解得到 纯碳气凝胶,该方法开创了气凝胶研究的新领域。

?进入九十年代以后:对于气凝胶领域的研究更为深入。

据不完全统计,近年来在各类杂志上有关气凝胶的文章以达三千多 篇。

美国的 Science 杂志把气凝胶列为十大热门科学之一。

当人们意识到气凝胶科学的重要行之后,从 1985 年起, Jochen Fricke 教授在德国的 Wurzburg 组织了第一次气凝胶国际学术会议。

随后,该会议先后在 1988 年 (Montpellier , France) 、 1991 年 (Wurzburg) 、 1994 年 (Berkeley , California , USA) 、 1997 年 (Montpellier , France) 、 2000 年 (Albuquerque , USA) 、 2003 年 (Washington D.C., USA) 召开。

?国内也早在上个世纪九十年代开始了关于气凝胶的研究,并且针对气凝胶的热特性展开了详细的研究,并申请了若干专利。

但总的来说,由于气凝胶昂贵的制备成本、材料本身难以克服的低强度、高脆性等缺点成为制约其广泛应用的瓶颈,因此也 成为今后各国科学家共同努力突破的关键。

第二部分 气凝胶的性能与应用 气凝胶材料性能 SiO2气凝胶:一种具有独特的纳米多孔网络结构的轻质材料 性能参数 热导率 在25℃、1atm下仅为0.02W/(m·k),比空气还低, 固体物质中热导率最低的物质 使用温度 密度 比表面积 孔径尺寸 胶体颗粒尺寸 声学性能 防火性 折射率 介电常数 -273~650℃ 可低至0.003kg/m3 可高达1000m2/g以上 1~100nm 1~100nm 声速在100m/s,非常低的声传播性能,如果添加 纤维将大大提高隔音性 A1级防火(最高防火级别) 可低至1.025,接近空气 超低的固体介电常数,<1.1 可见,极低的折射率、热导率、介电常数、高比表面积、对气体的选 择

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气凝胶保温隔热材料 -PPT课件

你说的没有问题,目前气凝胶保温材料是现在市面上的所有保温产品的最理想的替代品。为什么这么说呢?有一下几点。气凝胶的常温导热系数可以达到0.020W/m.K(数据来源:金纳气凝胶官网。是目前传统保温隔热材料中导热系数最低的。气凝胶保温材料能够达到防火等级A1级标准,不燃级别。气凝胶保温材料应用领域比较广泛,在电力行业,核电领域,家电行业,轨道交通,船舶,军用户外,航空航天等多领域有着广泛的应用。

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气凝胶板是以二氧化硅气凝胶为主体原料,通过高科技工艺复合而成。耐高温、平整、抗机械性、易于加工的气凝胶板,其导热系数极低,是工业保温隔热应用领域的主导材料之一。适用于中、高温环境隔热的气凝胶板,是各行各业高温机械部件的理想保温隔热材料,也是使设备节能高效的首选保温隔热材料之一。隔热性能是传统材料的三到八倍,极大降低隔热层厚度,性能稳定,使用寿命长。耐火焰,不燃烧,不产生烟,良好的耐火焰烧穿性能,具有良好的抗机械破化性能。亦可利用普通裁剪工具加工成适合复杂部件及高温紧密空间隔热所需的形状,大大缩短工时,大幅削减人力需求。主要应用领域:窖炉行业:冶炼炉,裂解炉,高温作业车间等。家电行业:电热炉,烤箱,电取暖器等。机械行业:高温机械部件,高温操作平台等。消防行业:防火文件柜,防火门等。昆山蓝胜气凝胶保温板隔热性能是传统材料的三到八倍,极大降低隔热层厚度,性能稳定,使用寿命长。耐火焰,不燃烧,不产生烟,良好的耐火焰烧穿性能,具有良好的抗机械破化性能。

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你的材料用在什么领域?你的材料技术性能参数是什么样的?就外墙保温材料而言有一些比较优秀的材料,可以探讨。

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可以做成纺织品、服装保暖或者海军潜水服、宇航服等。气凝胶是一种有着多孔网络状结构的固态凝胶材料,其内部孔隙中充满空气。美国Stanford University的Kistler教授用水玻璃通过溶胶一凝胶法在超临界干燥条件下首次得到了二氧化硅气凝胶。气凝胶有很多种,其中SiO2气凝胶最为常见,呈半透明淡蓝色,质量超轻类似“固态的烟”。SiO2气凝胶作为多孔材料的典型,内部大部分空间被空气(或其它气体)填充,其骨架的体积仅占总体积的0.15%~15%。气凝胶的平均孔径约25nm,空气分子(自由程50~70nm)在其间无法自由运动;另外,气凝胶骨架内部有许多“死胡同"般大小不一的闭孔,这增加了气凝胶固体热传输的路径,因此气凝胶是热的不良导体。扩展资料:
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。气凝胶材料应用实例:
1、保温材料(热绝缘体)
(1)管路保温、易挥发或易燃物质储运方面。气凝胶材料最广泛的应用是在炉体管线保温、热力厂管线保温、液化天然气储罐等领域。(2)纺织品、服装保暖
在二十世纪初期,气凝胶毯开始出现。美国阿斯彭公司曾将气凝胶与织物复合后制备了名为SpacelofI的毯状气凝胶产品;2010年左右,雨果公司成功推出了一款气凝胶夹克并成功上市;登山爱好者使用气凝胶鞋垫和睡袋(内衬材料)后也给予了其极高的评价。(3)房屋建材、冰箱等方面。气凝胶材料可用在房屋的房顶或者玻璃上用来隔热,如图1-4。气凝胶玻璃的导热能力极小,可起到很好的节能作用。另外,当前使用的氟制冷冰箱或聚氨酯泡沫塑料会产生破坏臭氧层的化学物质,因此气凝胶的使用也会更加环保。2、航空航天领域
气凝胶材料也广泛的应用在航空航天方面,如火星探测器、海军潜水服、宇航服等。3、气凝胶在其他领域的应用
气凝胶的吸附性可用来制造防毒面具或用来治理油体泄露带来的污染,还用在过滤器、燃料储存等方面。此外,气凝胶还能作为模板材料。参考资料来源:百度百科-气凝胶

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