納米超級(jí)絕熱材料是指在預(yù)定的使用條件下,其導(dǎo)熱系數(shù)低于“無(wú)對(duì)流空氣”導(dǎo)熱系數(shù)的絕熱材料??蓮V泛應(yīng)用于各種高溫設(shè)備上,其性能價(jià)格均比國(guó)外產(chǎn)品占據(jù)優(yōu)勢(shì),實(shí)屬高科技產(chǎn)品。該產(chǎn)品是利用納米孔材料解決對(duì)流傳熱的問題,使對(duì)流傳熱降低。依小材料粒徑將熱傳導(dǎo)系數(shù)控制到極限再增加結(jié)合劑,從而使該產(chǎn)品達(dá)到比空氣導(dǎo)熱系數(shù)還小的材料。
納米超級(jí)絕熱材料中添加了相應(yīng)比例的纖維增強(qiáng)物及粘結(jié)劑,另一種很重要的因素是紅外遮光劑,它是一種礦物氧化物粉末,可以使納米微孔絕熱材料有能力阻止紅外線的運(yùn)動(dòng)。物體表面損失的熱輻射與溫度的四次方成正比,當(dāng)溫度在 100 ℃以上時(shí),輻射會(huì)變?yōu)闊醾鬟f的主要方式,并且會(huì)隨著溫度的進(jìn)一步升高迅速增加。礦物氧化粉末的微小顆粒在材料中被均勻地分散,通過(guò)紅外線在顆粒表面的折射來(lái)工作,為了實(shí)現(xiàn)效果優(yōu)化,顆粒的尺寸接近紅外線波長(zhǎng)。
納米超級(jí)絕熱材料獲得超級(jí)絕熱性能的原因有三方面:
1、材料內(nèi)幾乎所有的孔隙都在100nm以下,因而材料內(nèi)部的反射界面和散射微粒增加,從而大幅度地降低了熱輻射吸收能力,使材料具有優(yōu)良的絕熱性能。
2、材料內(nèi)大部分(80%以上)的氣孔尺寸都小于50nm,使材料處于近似真空的狀態(tài),空氣中主要成分(氮?dú)夂脱鯕?的熱運(yùn)動(dòng)平均自由程都在70nm左右,當(dāng)材料中的氣孔直徑小50nm時(shí),孔內(nèi)的氣體分子就失去了自由流動(dòng)的能力,而相對(duì)地附著在孔壁上,這時(shí)材料所處的狀態(tài)近似于真空狀態(tài),使材料無(wú)論是在高溫還是常溫下均有低于靜止空氣的導(dǎo)熱系數(shù)。
3、材料具有很低的體積密度,低的體積密度能使材料內(nèi)部氣體的體積較大,有利于提高材料的絕熱性能。
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