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两种材料其实是一样的,只是制造工艺不同,从隔热效果来看,固特节能柔性纳米隔热毡的导热系数更低、隔热效果更好,600℃的导热系数可以做到0.026w/mk,同样的20mm隔热材料,热面600℃,冷面温度纳米微孔隔热材料可以做到74℃。纳米气凝胶毡在冷藏冷冻领域的应用:1.出色的保温性能:作为一种新型保温隔热材料,气凝胶毡具有出色的保温隔热性能,在测试温度为25℃时,其导热系数为0.018w/m·k;低温状态下,在测试温度为-25℃时,其导热系数仅为0.015w/m。
因此在低温时,达到同等保温效果,气凝胶隔热保温毡可以比聚氨酯(PU)选用更薄的保温厚度。2.超常的耐久性能:络结构提供优异的保温性,避免材料长久使用易产生堆积变形进而保温效果急剧下降的现象。3.的抗水性能:整体荷叶般憎水效果,憎水率≥99.6%,整体防水性能优异。
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气凝胶板,其实毡与板一个主要区别仅仅是硬度的不同,毡有柔韧性可卷曲,板有一定的刚度,不易弯曲。板的主要应用是大型设备保温以及未来的建筑节能内外墙的保温。对板而言,当前一个挑战就是厚度,客户往往希望可以达到5-10cm的厚度。纳米气凝胶毡优点:施工方便,气凝胶毡质轻,容易裁剪、缝制以适应各种不同形状的管道、设备保温,且安装所需时间及人力更少。节省运输费用,更小的包裹体积及更轻的重量可大大降低保温材料的运输成本。纳米气凝胶毡的保温抗压能力能够给电力作业提供极大的节能减排效果,防火防水性为电业提供可靠的生产环境。
性:纳米气凝胶毡超凡防水抗压能力使其保温性能在安装后5年内几乎没有衰减节省能源:纳米气凝胶毡超越的隔热性能降低了各种能源消耗,据统计年度节省20%以上。气凝胶保温材料隔热保护:纳米气凝胶毡为各种设备提供更好的隔热保护并降低总重量。
防火保护:纳米气凝胶毡能够以更少的数量、更轻的重量和更低的成本为各种组合和钢结构提供更好的防火保护。容易剪裁:现场很容易裁剪材料去保温有限制的区域/排水口等。纳米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。
浙江率先将纳米气凝胶毡产业化,在生产过程中要用到价格昂贵的有机硅作为原料,同时还要应用投资较大的超临界,因此生成的纳米气凝胶毡价格非常昂贵(高达2000~3000元/kg),限制了其使用范围。目前,如何和改善纳米气凝胶毡的生产工艺,降低生产成本,是纳米气凝胶毡大面积成功应用于建筑材料的关键。
基于上述研究目标,一直致力于节能、防火的建筑保温体系的北京建筑,近几年通过与的气凝胶保温毡生产商合作,利用水玻璃作为原料,摒弃超临界干燥等复杂工艺而选用常温常压干燥备纳。
超临界(SuperCritical)干燥工艺的不足与缺点主要为,现有的生产是使用离子交换,采用SuperCritical生产设备,具有高温、高压的危险隐患,生产设备费用高,初期投资(设备,原料)费用高,不能连续生产,生产时间周期长,超临界干燥工艺见图2所示。
常温常压干燥工艺则不使用任何离子交换,脱水/防水化的工艺变成一个阶段(即干燥过程中脱水与疏水同时进行),了效率,工程进度时间也缩短不少,常温常压下生产所需时间是4~5h(原工艺需要100h以上),具?。
因此,随着行业内部竞争的日益激烈和市场压力的陡增,意义上的隔热材料已无法满足现代工业应用的需求,复合纳米隔热板由此成为工业领域的新兴力量。复合纳米隔热板在工业上的应用主要包括:钢包、混铁炉、铁水罐、流水槽、中间包、管道外包等,其在工业炉上的应用优势尤为明显。
从图3中可看出,在应用这种材料后,冷面温度较应用蛭石板的情况16%,也就是说熔体能够在此基础上保留更多热量,这也是节能降耗的另一种体现。复合纳米隔热板种类多样,包括各类型 的板材、面板、柔性板和层压板等,内部承热温度均可达982℃。
材料的密度和尺寸可视具体应用情况而定,能够满足市场需求。表3对比了在工业炉耐火材料中应用该材料前后的节能。复合纳米隔热板用于管道外包时较之于材料优异。如图4所示,从隔热效果看,当环境温度处于25℃,管道中心温度处于650℃时,外包材料的冷面温度可低至56℃,达到人员标准(60℃)。
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