赛纳特气凝胶涂料技术及应用介绍

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摘要:

汇报人:刘永明气凝胶涂料技术及应用介绍 --介绍资料/////01技术背景02核心技术03产品类别04建筑应用05工业应用目 录06/案例分析技术背景11 传统材料占主流未来方向是复合绝热制品类绝热材料的类别复合保温涂料的市场需求异形管道设备中低温储罐南方地区内外墙保温保温涂料是一类不可缺少的保温材料种类!复合绝热涂料的发展复合硅酸盐绝热涂料 约0.1W/( m · K)陶瓷微珠绝热涂料约0.06W/( m · K)气凝胶复合绝热涂料 约0.035W/( m · K)核心技术12产品概念介绍 气凝胶被誉为改变世界的神奇材料,被列为21世纪的十大新材料之一,具有广泛的应用前景。它不同于传统思维中的“胶”,而是一种固体物质的形态,是目前已知的最轻的固体材料。实验室可以做到的极限密度是0.16毫克每立方厘米。因其密度极低,内部的孔洞又是纳米级的,所以光线经过它时几乎没有散射。它的外观就像天空一样发蓝,因此也被叫做“冻结的烟”或“蓝烟”。 气凝胶的孔洞直径在20—100纳米之间,孔洞率90%以上,是一种具有纳米结构的多孔材料,在力学、声学、热学、光学等诸方面均显示其独特的性质。当前最常见常见的气凝胶为二氧化硅气凝胶。在当前双碳政策下,节能将成为化工、能源、建筑行业未来的发展的主旋律,气凝胶行业处于拐点向上的飞速发展阶段。热量传递方式热传导:通常发生在固体。热对流:通常发生在液体或气体。热辐射:不需要介质也能传递。低温时候热传导的比例大一些,温度越高,辐射越强烈 。传热途径并不是单一的,而是经常以并存形式表现出来。真空开水瓶隔热原理气凝胶的隔热原理降低热传导气凝胶具有独特的三维网状孔隙结构,使热量只能沿着孔隙方向蜿蜒传递,热传导的路径变长。气凝胶材质本身导热系数就很低,配合超高的孔隙率,材料与热面的接触面积更小,因此最大程度的抑制了热传导。阻挡热对流空气分子的平均自由程一般为70纳米左右,气凝胶50~60纳米的孔径使得空气分子无法自由流动,从而抑制了空气分子的对流导热。限制热辐射1毫米厚的气凝胶颗粒含有上万层的孔壁,这些孔壁均可视为辐射的反射面和折射面,再配合特殊的反辐射物质,有效阻隔辐射传热。常见保温材料隔热对比产品介绍13产品概况 SNTZ系列建筑用气凝胶隔热涂

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