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等通过正硅酸乙脂(TEOS)的两步水解缩聚,并配合乙醇溶剂替换和TEOS乙醇溶液浸泡、老化,在表面张力比水小得多的乙醇分级干燥下实现了块状气凝胶的非超临界干燥制备,所得的SiO气凝胶具有一定的强度和较好的形态,其微观构造、粒径以及孔分布也一致。
这些气凝胶均是典型的纳米孔超级绝热材料,后者热导率略高,但避免了使用昂贵的超临界干燥,有利于SiO2气凝胶的大规模工业应用。等以硅溶胶为主要原料,通过硅溶胶体系的凝胶过程中加入了干燥控制化学添加剂(DOCA)通过凝胶过程和干燥过程的选择,采用非超临界干燥制备制备了块状SiO2气凝胶。
这种干燥剂的作用可以凝胶颗粒生长,络间隙大小均匀,还可以增加凝胶骨架的强度,使之能更好地抵抗毛细管力的作用,避免干燥过程中由于应力不均匀而引起的收缩和开裂。所得的SiO2隙率约为91%,平均孔径为11~20nm。
根据玻耳兹曼定律,红外辐射量与材料冷热面温差的四次方成正比,这种由红外辐射带来的影响在温差大于100C时尤为突出,因此遮光剂对于隔热材料来说是不可或缺的关键因素。由于纳米尺寸的孔隙度范围很小,这就决定了气体分子会失去自由流动或者相互碰撞的能力,很大程度上控制了气体对流,使空气分子间的对流换热基本停止。
根据分子运动及碰撞理论,气体热量的传递主要通过高温侧的高速运动分子向低温侧的低速运动分子相互碰撞完成。由于微孔隔热材料的孔隙度都在纳米级别,这些气孔大部分都小于气体分子的平均自由程,这样,气体分子将只能与气孔壁发生弹性碰撞而无法参与热传递。
同时,对于固体热传导来说,这种纳米级的空隙只能允许热流在分子点方向上进行传导。然而,SiO2超低的导热系数和由大量气孔造成的分子点的排布程度决定了这种导热方式基本被阻断。2.2隔热参数与性能复合纳米隔热板的导热率见表1。
.卓越的抗压、抗拉、抗裂性能:优良的物理性能,可抵抗野蛮施工和冷热交替的内应力,长期使用不沉降、不变形。轻便易拆卸,施工期短、气密性好、空间利用率高。5.高品质的环保型产品:气凝胶隔毡化学性能,使用过程中没有有害物质的挥发,更不会发生分解或霉变,有良好的耐腐蚀性能。
在生产过程中,不产生有害气体,在生产工艺上亦体现了环保理念,产生的固体废料可以回收处理,是可以回收的环保型产品。由于气凝胶毡的独特特性,自从它从实验室走向实际应用以来,新的应用领域不断被挖掘出来,新产品也层出不穷。
纳米气凝胶不同于我们思维中的“胶”,它是一种固体物质形态,密度为3KG/m,因其密度极低,所以也被叫做“冻结的烟”或“蓝烟”,曾吉尼斯纪录“上轻的固体”称 。早是在1931年,由tler采用超临界干燥方法成功制备出SiO2气凝胶。
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