CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques et applications de l'aérogel
| Caractéristiques | Applications | |
| Thermalogie | La conductivité thermique est la plus faible parmi tous les matériaux solides, léger, transparent. | Matériaux de construction économes en énergie, matériaux isolants thermiques, moules de fonderie, etc. |
| Densité | Densité ultra faible (la plus faible peut atteindre 3 kg/m3) | Cible ICF et laser à rayons X |
| Taux de porosité | Grande surface spécifique, multicomposant | Catalyseurs, adsorbant, formulation à libération lente, échangeur d'ions, capteurs, etc.. |
| Optique | Faible indice de réfraction, transparent, multicomposant | Compteur de Cherenkov, guides d'ondes, matériaux à faible indice de réfraction et autres dispositifs optiques, panneaux translucides d'isolation thermique. |
| Acoustique | Vitesse du son faible | Dispositif de couplage phononique, matériaux isolants acoustiques. |
| Électricité | Faible constante diélectrique, haute intensité diélectrique, grande surface spécifique. | Matériaux diélectriques dans l'industrie de la microélectronique, électrode, supercondensateur. |
| Mécanisme | Flexibilité, légèreté. | Absorbant à haute énergie, capture rapide des poussières. |
Comparaison des propriétés de base entre le matériau aérogel de Surnano Aeroge et les produits étrangers
| Propriété | Valeur des entreprises étrangères | Valeur de Surnano Aeroge |
| Densité apparente (kg/m3) | 1~500 | 40~380 |
| Taux de porosité (%) | 80~99.8 | 90~98 |
| Diamètre moyen des pores (nm) | 10~100 | 25-45 |
| Volume des pores (3cm/g) | 1~10 | 3.0~6.0 |
| Conductivité thermique w/(m.k) | 0.013~0.025 | 0.013~0.020 |
| Type Indice | SNF650A | SNF6508 | SNF650C | |
| Traitement de surface | Rien | Revêtement | Revêtement | |
| Couleur | Blanc ou spécifié par le client | Blanc ou spécifié par le client | Blanc ou spécifié par le client | |
| Température de service (℃) | -180~650 | -180-650 | -180~650 | |
| Épaisseur (mm) | 3,6,10,Personnalisé | 3,6,10,Personnalisé | 3,6,10,Personnalisé | |
| Conductivité thermique W/(m-k) |
25℃ 200℃ 300℃ 400℃ 500℃ 600℃ |
0.021 0.028 0.034 0.043 0.068 0.088 |
0.021 0.028 0.034 0.043 0.068 0.088 |
0.021 0.028 0.034 0.043 0.068 0.088 |
| Densité (Kg/m3) | ≤220 | <240 | ≤300 | |
| Hydrophobicité | Hydrophobe | Hydrophobe | Hydrophobe | |
| Domaine d'application | Chemins de fer à grande vitesse, batteries électriques, pétrochimie, énergie électrique, matériaux de construction, métallurgie, construction. | |||
Les aérogels de silice, également connus sous le nom de "Blue Smoke" ou "Frozen Smoke", sont le matériau solide le plus léger connu à ce jour et constituent jusqu'à présent les meilleurs matériaux isolants. Ils possèdent une structure poreuse de taille nanométrique (100 nm) et présentent une faible densité (1~500 kg/m³), une faible conductivité thermique (0,013~0,025 w/(m.k)), un faible k (1,1~2,5), une porosité élevée (80~99,8 %) ainsi qu'une grande surface spécifique (200~1000 m²/g), etc. Les aérogels de silice démontrent des caractéristiques uniques dans de nombreux domaines tels que mécanique, acoustique, thermique et optique. Ils présentent des perspectives prometteuses et de grandes applications dans les domaines tels que l'aérospatiale, l'industrie militaire, les transports, les appareils électriques, la pétrochimie, l'énergie électrique, la métallurgie, la construction et l'habillement.
Principe de l'isolation thermique des aérogels :
Le diamètre des pores dans les aérogels est de l'ordre du nano, proche voire inférieur à la libre parcours moyenne des molécules d'air (70 nm). En conséquence, la convection thermique disparaît, ce qui entraîne une faible conductivité thermique.
La forte porosité du matériau signifie un grand nombre de parois poreuses qui réfléchissent le rayonnement thermique, réduisant ainsi le transfert thermique à son maximum.
Le chemin de la convection thermique dans le solide suit les parois des pores, ainsi, les longues parois poreuses réduisent la conduction thermique.
Comparaison des matériaux nano-aérogels et des matériaux isolants thermiques traditionnels
1. Performance thermique supérieure
La conductivité thermique de l'aérogel n'est que le tiers à un cinquième de celle des isolants courants, ce qui aide à réduire les pertes de chaleur et à économiser de l'espace.
2. Ininflammable et étanche
L'aérogel nano peut atteindre la norme A1 non combustible et son taux d'hydrophobie dépasse 99 %, ce qui permet d'éviter la perte d'efficacité d'isolation thermique causée par l'eau et le tassement.
2. Compatibilité avec plusieurs appareils
La structure tridimensionnelle de l'aérogel, différente de celle des autres isolants, empêche le gauchissement par frittage et l'empilement des particules qui pourraient survenir après une longue exposition à la chaleur, lui assurant ainsi une longue durée de vie.
4. Résistant mécaniquement
Une bonne flexibilité et une haute résistance à la traction permettent de résister à l'étirement et aux contraintes dues à la contraction linéaire lorsque la température varie.
5. Protection environnementale et anticorrosion
Constitué de matériaux inorganiques, l'aérogel ne contient aucune substance dangereuse ; la faible quantité de chlorures libérés ne provoque aucune corrosion sur les équipements et les tuyauteries.
6. Isolation acoustique et absorption des chocs
L'isolation acoustique et l'absorption des chocs améliorent l'environnement de travail.
7. Facile à installer
Sa faible densité (<200 kg/m3) et son poids très léger facilitent la découpe et l'installation.