硅氮烷气凝胶的化学结构及其热稳定性:硅氮烷气凝胶以Si-N键为骨架(可能含少量Si-O键),相比传统二氧化硅气凝胶(Si-O键),具有更高的热稳定性和化学惰性;在惰性气氛或氨气中可耐受1000℃以上高温,Si-N键能(约435 kJ/mol)高于Si-O键(约452 kJ/mol),但在氧化环境中可能逐步转化为Si-O键;固化膜...
相比之下,气凝胶虽然也具有较高的孔隙率,但其隔热性能在多孔真空硅面前显得逊色。 其次,从制备工艺上看,多孔真空硅采用了一种非常有创新的制备工艺,通过高分子胶连剂将纳米多孔硅石串联堆砌起来,形成了这种超级隔热材料。而气凝胶的制备过程则相对传统,主要通过溶胶-凝胶法和超临界干燥技术制备。 二...
气凝胶的孔隙度是非常高的,达到99.8%以上,而硅气凝胶的孔隙度也很高,但没那么高。 2. 吸附性能不同 由于气凝胶的空隙非常大,所以其吸附性能非常突出,比硅气凝胶好,能吸附很多杂质,气凝胶还可吸附许多有机物质。 3. 强度和稳定性不同 气凝胶比硅气凝胶更脆弱,强度比较低,不适合用于承重、耐磨等方...
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气凝胶(Aerogel)是一种具有超低密度、高孔隙率和优异绝缘性能的材料,在热学、声学、光学和射线保护等领域有广泛应用。气凝胶的制备方法主要有溶胶-凝胶法、超临界干燥法等,它的最大特点是具有纳米级多孔结构,表面积极高,导致了极低的热导率和质量的特点。 三、...
目前,氧化硅气凝胶作为研究最为成熟的气凝胶材料,已广泛应用于高性能隔热领域。然而,其在高温环境下孔结构易遭破坏,短期使用温度上限通常不超过800℃。相较之下,氧化铝气凝胶展现了更高的耐温性,能在1000℃时依旧保持纳米孔结构并维持低热导率。这使得它成为有氧环境下耐温和隔热性能突出的气凝胶材料,尤其在...
硅气凝胶隔热材料 硅气凝胶隔热材料 硅气凝胶隔热材料被称为“冷冻烟雾”,看上去像一块半透明的蓝色果冻,摸起来却轻飘飘像泡沫。这种材料由二氧化硅纳米颗粒构成三维网状结构,孔隙率超过90%,内部空气占比极高。想象一下,在头发丝横截面上搭建无数个微型房间,每个房间之间用极细的柱子支撑,整个结构充满静止空气...
2.2气凝胶制备 1、将去离子水、水玻璃、甲酰胺、乙二醇按照质量比1:3:1混合,开动搅拌恒温在50℃反应2.5小时,最后使用10%乙酸调节PH至12-13后静置2小时制的二氧化硅凝胶体。 2、将去离子水和无水乙醇按照质量比1:5配置成老化液,将所得的二氧化硅凝胶体至于老化液中老化24小时。 3、六甲基二硅醚和正己烷按照...
他们国际首创并量产了耐1200℃高温氧化硅气凝胶材料,成功应用于动力电池芯组间的隔热,为芯组穿上了高性能的“隔热服”,从而为人民的生命安全构筑了一道坚固的“防火墙”。气凝胶,自20世纪30年代诞生以来,便以其独特的性质成为了明星材料。在20世纪90年代,更是被誉为“十大新材料之首”,对航空航天、化工、...