企业等级: | 普通会员 |
经营模式: | 生产加工 |
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气凝胶有哪些应用优势?航天及领域,与传统绝热材料相比,气凝胶以极低的导热系数,可以更轻的质量、更小的体积,达到等效的隔热效果,既起到了的隔热效果,又减轻了***的重量;这一特点使其在航空、航天、应用领域;具有举足轻重的优势;在热工设备普遍存在的电力、石化、化工,冶金、建材行业及其他工业领域,有些特殊的部位和环境由于受重量、体积或空间的限制急需的超级绝热材料。
纳米气凝胶毡的性能是由其结构所决定的,如何制备结构则显得尤为作为一种非常轻的固体材料,纳米气凝胶毡的出现获得了大量的目光,纳米气凝胶毡主要是一种内部网络结构充满气体的材料,并且他也是外表呈现固体状密度极地的多孔材料,在一些行业非常受到欢迎,今天我们了解下纳米气凝胶毡的结构以及生产的工艺吧纳米气凝胶毡的性能是由其结构所决定的,如何制备结构则显得尤为重要!纳米气凝胶毡是的网络结构一般是由相互交联的纳米颗粒所组成,其中颗粒内部的孔隙主要是微孔,颗粒与颗粒之间则大多是 2 nm 上的中孔或大孔。
随温度的升高,PND纳米凝胶粒径逐渐减小,zeta电位逐渐增随温度的升高,PND 纳米凝胶粒径逐渐减小,zeta 电位逐渐增加。过酸、过碱都会导致PND纳米凝胶的粒径增加,当pH大于7和小于3时,PND 粒径较大,而当该值介于3到7之间时,粒径相对较小; PND 凝胶颗粒的zeta电位随着pH的上升逐渐下降。通常情况下,当PND纳米凝胶溶液的温度达到一定值时,宏观上可观察到从液体到凝胶化的转变,即会发生体积相转变行为。NaC1降低了凝胶VPTT, 它的添加破坏了凝胶颗粒表面的水化层和双电层,使凝胶在高温下发生团聚,盐浓度成为调控纳米气凝胶毡化温度的因素之一。