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纳米气凝胶毡 气凝胶厂家 虓龙隔热材料
气凝胶是世界上密度 小、孔径为纳米量级的固体,种类繁多,主要有硅系、碳系、硫系、金属氧化物系、金属系等等。 早由美国科学工作者S.Kistler在1931年制得,气凝胶作为被全世界科学界广泛关注的新材料,吸引着世界各国科学家倾力研究。科学家们发现气凝胶可使众多行业、学科产生质的飞跃,在力学、声学、热学、光学、化学、物理学等方面均有独特的优良性质,在保温绝热材料、隔音材料、红外线吸收材料、催化剂材料、环境保护材料等领域都有广泛用途。
三聚氰胺-甲醛树脂(melamine-formaldehyderesin),三聚氰胺与甲醛反应所得到的聚合物,又称蜜胺树脂,英文缩写MF。三聚氰胺-甲醛树脂粒度分布均匀、纯度高、极好分散,其比表面高,具有耐高温的惰性,多孔性;硬度高、尺寸稳定性好。蜜胺树脂在室温下不固化,一般在130~150℃热固化,加少量酸催化可提高固化速度。固化后的三聚氰胺甲醛树脂无色透明,在沸水中稳定,甚至可以在150℃使用,且具有自熄性、抗电弧性和良好的力学性能。
气凝胶特点:
气凝胶作为一种具有连续网络结构的三维纳米材料,具有低密度,高孔隙率、高比表面积、低导热系数等特性,成为当前材料科学重点研究领域之一。气凝胶按组分主要分为氧化物气凝胶、聚合物气凝胶、炭/石墨烯/碳化物气凝胶等,在工业保温、建筑节能、航空航天、化工冶金、环境治理等领域展现出巨大的应用价值。2018年,6月16日,国内 “建筑材料行业气凝胶材料重点实验室”在南京工业大学成功授牌;9月1日,我国 个气凝胶材料方面的国家标准—《纳米孔气凝胶复合绝热制品》正式实施;12月3日,工业和信息化部、国防科工局联合 2018年度《技术转民用推广目录》和《民参军技术与产品推荐目录》:纳米孔二氧化硅气凝胶岩棉复合保温板入围2018年度“军转民”目录。据统计,2018年全球气凝胶市场规模为10.19亿美元,预计2026年达到80.84亿美元。目前国内外正迎来气凝胶材料研究的春天,各国大量的科学家和工程技术人员正投身于气凝胶材料研究热潮。
纳米气凝胶毡优点:
“气凝胶材料国际学术研讨会”是气凝胶材料研究与应用的重要学术交流平台之一,目前已经于2015(南京)、2017(济南)召开了两届会议,圆满实现了共享气凝胶材料领域 新成果,加强产学研合作与交流,推动气凝胶材料科学与技术进步和发展的目的。
第三届气凝胶材料国际学术研讨会将于2019年10月24日至26日在长沙召开,主办单位分别是南京工业大学(材料科学与工程学院、江苏先进无机功能复合材料协同创新中心),吉首大学(化学化工学院、矿物清洁生产与绿色功能材料开发湖南省重点实验室)和德国Hamburg University of Technology。本次会议着重交流近两年来国内外气凝胶材料基础理论、制备技术及其应用等方面的 新成果。会议将邀请国内外气凝胶领域知名专家作大会报告。热诚欢迎国内外相关科研院所、高等院校的专家学者、研究生及企业工程技术人员踊跃投稿、报名参会。
气凝胶又称为干凝胶。当凝胶脱去大部分溶剂,使凝胶中液体含量比固体含量少得多,或凝胶的空间网状结构中充满的介质是气体,外表呈固体状,也称为气凝胶。气凝胶是一种固体物质形态,世界上密度很小的固体之一。
气凝胶趋势:
气凝胶的制备通常由溶胶凝胶过程和超临界干燥处理构成。在溶胶凝胶过程中,通过控制溶液的水解和缩聚反应条件,在溶体内形成不同结构的纳米团簇,团簇之间的相互粘连形成凝胶体,而在凝胶体的固态骨架周围则充满化学反应后剩余的液态试剂。为了防止凝胶干燥过程中微孔洞内的表面张力导致材料结构的破坏,采用超临界干燥工艺处理,把凝胶置于压力容器中加温升压,使凝胶内的液体发生相变成超临界态的流体,气液界面消失,表面张力不复存在,此时将这种超临界流体从压力容器中释放,即可得到多孔、无序、具有纳米量级连续网络结构的低密度气凝胶材料。由于常规方法制备出的气凝胶内表面有大量的羟基存在,它们不仅会因缩聚而引起凝胶块体产生额外收缩,还能吸附空气中的水分而使气凝胶开裂破碎,严重影响了气凝胶的声、光、电、热、力学等性能,限制了它的应用场合;而且在超临界干燥过程中浪费的时间较长,或者干燥的不彻底,致使制成的气凝胶性能较差。
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