❶ 氣凝膠是做什麼用的
氣凝膠的主要應用領域有航空航天、電力儲能、石油化工、建築、交通運輸等。回
氣凝膠不同於我們答傳統思維中的「膠」,它是一種固體超多孔材料,內部體積99%由氣體構成,是目前已知密度最小的固體材料(密度為3Kg/m³),所以也被叫做「凍結的煙」或「藍煙」,曾獲得吉尼斯紀錄「世界上最輕的固體」稱號。
氣凝膠可以承受相當於自身質量幾千倍的壓力,在溫度達到1200℃時才會熔化,此外它的導熱性和折射率也很低,絕緣能力比最好的玻璃纖維還要強39倍。基於這些特性,氣凝膠成了航天探測中不可替代的材料,俄羅斯「和平」號空間站和美國「火星探路者」探測器都用它來進行絕緣。
氣凝膠的熱導率極低,與傳統保溫隔熱材料相比,在同等隔熱效果下,氣凝膠材料厚度只有傳統保溫隔熱材料的1/2-1/5,可以為服役場所節省更多空間。
來源:《揭秘未來100大潛力新材料(2019年版)》_新材料在線
❷ 誰知道氣凝膠的硬度(給個范圍)現在製取成本還有其成分
關於硬度:氣凝膠貌似「弱不禁風」,其實非常堅固耐用。它可以承受相當於自身質量幾千倍的壓力,在溫度達到1200攝氏度時才會熔化。此外它的導熱性和折射率也很低,絕緣能力比最好的玻璃纖維還要強39倍。由於具備這些特性,氣凝膠便成為航天探測中不可替代的材料,俄羅斯「和平」號空間站和美國「火星探路者」探測器都用它來進行熱絕緣。
關於造價:不是很貴的
成分:有二氧化硅等
定義:英文aerogel,又稱為干凝膠。當凝膠脫去大部分溶劑,使凝膠中液體含量比固體含量少得多,或凝膠的空間網狀結構中充滿的介質是氣體,外表呈固體狀,這即為干凝膠,也稱為氣凝膠。如明膠、阿拉伯膠、硅膠、毛發、指甲等。氣凝膠也具凝膠的性質,即具膨脹作用、觸變作用、離漿作用。
這個是專門做氣凝膠的:http://www.nanuo.cn/index.html
❸ 哪家公司做的氣凝膠保溫材料最好
氣凝膠行業在我國起步比較晚,但是發展速度是相當快的。目前制約氣凝膠發展的瓶頸我回認為主要的價格答相對於傳統保溫建築材料而言還是偏貴的。
國內氣凝膠行業分為南方和北方,南方以埃力生和納諾為主,北方就是金納氣凝膠了,金納氣凝膠控制著北方氣凝膠行業絕大部分的份額。
就說這么多吧,希望能夠幫到你!
❹ 氣凝膠的作用
氣凝膠最早由美國科學工作者S.Kistler在1931年製得的一種低密度、高孔隙率的納米多孔材料,孔隙尺寸1~100nm之間,熱導率最低可以達到0.012W/(m·K),是目前公認熱導率最低的固態材料,也是目前最輕的固體,其優異的理化性能打破了十餘項吉尼斯世界紀錄,被譽為改變21世紀的十大材料之一。
氣凝膠有很多美譽,比如「藍煙」、「凍結的煙」、「終極保溫絕熱材料」、「超級海綿」等,這些都是其絕佳性能的體現,早在1993年美國NASA就已將氣凝膠應用到航空航天各個領域。
❺ 氣凝膠主要應用在什麼領域
氣凝膠最早由美國科學工作者S.Kistler在1931年製得的一種低密度、高孔隙率的納米多孔材料,早在1993年美國宇航局NASA就將氣凝膠應用到航空航天領域。是目前公認熱導率最低的固態材料,也是目前最輕的固體;其優異的理化性能打破了十餘項吉尼斯世界紀錄,被譽為改變21世紀的十大材料之一。由於它的特殊性能被應用到了很多領域。
而這一「世紀性難題」終於在2018年得到了解決。據資料顯示,國內最早開發出來的紡織專用氣凝膠復合材料是由疏博納米研發出來的,解決了氣凝膠材料固有的易碎、掉粉等缺陷,最先開發出了顛覆傳統的紡織專用氣凝膠復合保暖材料,在保留了氣凝膠最輕、最隔熱的特點同時將氣凝膠真正地做到了柔性可穿戴,並將其應用在服飾中,真正做到了讓科技造「服」於人。
❻ 氣凝膠的發展前景
氣凝膠,作為抄世界最輕的襲固體,已入選吉尼斯世界紀錄。這種新材料密度僅為3.55千克每立方米,僅為空氣密度的2.75倍;乾燥的松木密度(500千克每立方米)是它的140倍。這種物質看上去像凝固的煙,但它的成分與玻璃相似。由於它的密度極小,用於航空航天方面。在這個科技日異月新的時代,氣凝膠的前景還是很大的,因為航天事業是科技創新的一大步。
個人意見,僅供參考
❼ 氣凝膠的制備
氣凝膠最初是由S.Kistler命名,由於他採用超臨界乾燥方法成功制備了二氧化硅氣凝膠,故將氣凝膠定義為:濕凝膠經超臨界乾燥所得到的材料,稱之為氣凝膠。在90年代中後期,隨著常壓乾燥技術的出現和發展,90年代中後期普遍接受的氣凝膠的定義是:不論採用何種乾燥方法,只要是將濕凝膠中的液體被氣體所取代,同時凝膠的網路結構基本保留不變,這樣所得的材料都稱為氣凝膠。氣凝膠的結構特徵是擁有高通透性的圓筒形多分枝納米多孔三位網路結構,擁有極高孔洞率、極低的密度、高比表面積、超高孔體積率,其體密度在0.003-0.500 g/cm-3范圍內可調。(空氣的密度為0.00129 g/cm-3)。
氣凝膠的制備通常由溶膠凝膠過程和超臨界乾燥處理構成。在溶膠凝膠過程中,通過控制溶液的水解和縮聚反應條件,在溶體內形成不同結構的納米團簇,團簇之間的相互粘連形成凝膠體,而在凝膠體的固態骨架周圍則充滿化學反應後剩餘的液態試劑。為了防止凝膠乾燥過程中微孔洞內的表面張力導致材料結構的破壞,採用超臨界乾燥工藝處理,把凝膠置於壓力容器中加溫升壓,使凝膠內的液體發生相變成超臨界態的流體,氣液界面消失,表面張力不復存在,此時將這種超臨界流體從壓力容器中釋放,即可得到多孔、無序、具有納米量級連續網路結構的低密度氣凝膠材料。
氣凝膠內含大量的空氣,典型的孔洞線度在l—l00納米范圍,孔洞率在80%以上,是一種具有納米結構的多孔材料,在力學、聲學、熱學、光學等諸方面均顯示其獨特性質。它們明顯不同於孔洞結構在微米和毫米量級的多孔材料,其纖細的納米結構使得材料的熱導率極低,具有極大的比表面積.對光、聲的散射均比傳統的多孔性材料小得多,這些獨特的性質不僅使得該材料在基礎研究中引起人們興趣,而且在許多領域蘊藏著廣泛的應用前景。
❽ 氣凝膠的特性
氣凝膠最早由美國科學工作者S.Kistler在1931年製得的一種低密度、高孔隙率的納米多孔材料,孔隙尺寸1~100nm之間,熱導率最低可以達到0.012W/(m·K),是目前公認熱導率最低的固態材料,也是目前最輕的固體,其優異的理化性能打破了十餘項吉尼斯世界紀錄,被譽為改變21世紀的十大材料之一。
氣凝膠有很多美譽,比如「藍煙」、「凍結的煙」、「終極保溫絕熱材料」、「超級海綿」等,這些都是其絕佳性能的體現,早在1993年美國NASA就已將氣凝膠應用到航空航天各個領域。
❾ 氣凝膠是吉尼斯世界紀錄最輕的固體,能承受多少度的高溫
隨著科學的進步,人類對於微觀世界的了解也在不斷的加深,可以通過不同的化學組合來生產出我們人類所需要的材料。就比如從古代到現在一直在使用的合金,其實就是人類對於分子結構上的不同組合,來製造出我們需要的材料。這也是為什麼從古代到近代為止,很多的武器裝備看起來都特別的厚重,但是隨著我們航天事業的發展,因為進入太空需要消耗太多的能量,所以這個時候能為飛船減重就成為了重中之重,也因此發展出了很多質量比較輕的材料,其中氣凝膠就是我們目前研究出來最輕的固體。最重要的就是這種材料使用起來還是比較環保衛生的,再加上其超輕的質量,更是可以用在很多場合,特別是一些軍工企業。可以這么說,隨著科技的發展,未來這些更輕,更薄,質量更輕的材料將會取代我們現有的固體材料,成為市場的主流。