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纳米绝热材料详细介绍

2022/07/16147 作者:佚名
导读:纳米技术、信息技术与生物技术被称为二十一世纪的三大主导技术。纳米技术的发展将对材料科学、生命科学、医学产生极大的影响。纳米功能材料及纳米技术成为各国研究的热点。1992年美国学者Hunt,A.j.等在国际材料工程大会上提出了超级隔热材料的概念。 对于绝热材料而言,热运动主要有三个途径:1.热传导、主要由绝热材料中的固体部分来完成;2.热对流、主要由绝热材料中的空气来完成;3.热辐射、它的传递不需要

纳米技术、信息技术与生物技术被称为二十一世纪的三大主导技术。纳米技术的发展将对材料科学、生命科学、医学产生极大的影响。纳米功能材料及纳米技术成为各国研究的热点。1992年美国学者Hunt,A.j.等在国际材料工程大会上提出了超级隔热材料的概念。

对于绝热材料而言,热运动主要有三个途径:1.热传导、主要由绝热材料中的固体部分来完成;2.热对流、主要由绝热材料中的空气来完成;3.热辐射、它的传递不需要任何介质。研究表明要实现超级绝热的目的,一是要使材料的体积密度在保持足够的机械强度的同时,其体积密度要极端的小;二是要将空气的对流减弱到极限;三是要通过近于无穷多的界面和通过材料的改性使热辐射经发射、散射和吸收而降到最低。

目前的纳米绝热材料分为两大类,一类为气凝胶复合性隔热材料,另一类纳米粉模压复合型。

本质上均属纳米孔隙机理,均具有超出常用传统材料2-6倍的超强保温断热能力。在300摄氏度以上时,温度越高,后者比气凝胶复合绝热材料的隔热保温效果还有高出2-3倍!其主要利用氧化硅纳米粉,配以特殊无机黏结剂及多种热障无机成分,并匀混高温纤维而制成。20-70nm纳米级孔隙网络结构和热障成分不仅杜绝了对流传热,而且极大地降低了材料的固态热传导率和高温热辐射,使材料在热面温度200℃及800℃时的热导率分别低至0.025w/m.k和0.038w/m.k。

该材料可大幅减少绝热层厚度30%—70%,长期使用温度多为950度,使用该10MM厚材料相当于常规绝热产品25-60mm,即可提高有效工作容量又可减少大量热损失。在提高热能效率、实现节能降耗、节能产品的开发利用等领域具有极大的应用价值。

目前国内主要厂商产品较为成熟的约4-5家,主要分布在陕西、山东、深圳、浙江和河南等5省市。

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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