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气凝胶的基本性质。

热学性质

气凝胶材料纳米颗粒骨架结构和尺寸孔径分布范围均匀,使其具有极低的密度和热导率,河南气凝胶,因此二氧化硅在隔热保护方面具有优异的性能。研究表明,气凝胶的热对流效应微乎其微,对于一般气凝胶来说其热导率由气态热传导、固态热传导和热辐射组成。而常压下材料孔隙内的气体对热传导可忽虑不及,纳米气凝胶保温毡,所以气凝胶的热传导主要由固态热传导和辐射热传导所决定。极低的密度增加了固体导热途径,有效降低固态热传导;而加入遮光剂能极大增加比消光系数,降低辐射热传导,从而让其具有极低的热导。





气凝胶性能。

气凝胶的孔隙率比普通绝热材料要大得多,其95%以上都是由空气构成,决定了其将具有与空气一样低的热导率。而且,气凝胶中包含大量孔径小于70nm的孔,70nm是空气中主要成分氮气和氧气的自由程,因此意味着空气在气凝胶中将无法实现对流,使得气态热导率进一步降低。气凝胶中含量极1少的固体骨架也是由纳米颗粒组成,其接触面积非常小,使得气凝胶同样具有极1小的固态热导率。





气凝胶的制备过程分为两步:制备湿凝胶、将湿凝胶通过特殊手法干燥。

湿凝胶最传统的制备方法是溶胶-凝胶法。将含高化学活性组分的化合物分散在溶剂中,气凝胶多少钱,经过水解反应生成活性单体,活性单体聚合,形成溶胶,进而生成具有一定空间结构的凝胶。此时制作出来的凝胶有点类似于果冻,紧接着将果冻状凝胶进一步进行干燥处理即可得到气凝胶。由于表面张力的作用,通常状态下,凝胶内液体的挥发会使得凝胶脆弱的骨架坍塌。而通过冷冻干燥技术进行干燥可以解决这一问题。将湿凝胶在低温冷冻,接着置于真空条件下干燥。由于冷冻过程已经使得凝胶内的液体转变为固体,气凝胶批发,之后在真空环境中以升华的形式脱离凝胶骨架,这样就可以避免了液体挥发造成骨架坍塌的问题,得到我们所期待的气凝胶。





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