Spesifikasjoner
| Ytelsenavn | Enhet | Standard test | Geltyper og modeller | ||
| SNF350 Forhåndsoksidert fiber Aerogel isoleringsmåtte |
SNP650 Glassvatt Aerogel Isolasjonsplate |
SNP1200 Keramisk Fiber Aerogel Isolasjonsplate |
|||
| Farge | / | PANTONE-Internasjonalfargekort | Mørk grå | Hvit | Hvit |
| Tetthet | kG/M | Beregn tetthet etter vektog volum | 160≤≤260 | 250≤≤380 | 400≤≤500 |
| Lengre tid maksimum temperatur |
℃ | GB/T 17430-2015 | 350 | 600 | 1000 |
| Korttids brannmotstand |
min | Påvirkning på en side, bekreft gjennombrann-tid | Ferdig produkt tykkere enn 1,5 mm – 5 min |
Ferdig produkt 2,5 mm, brenn gjennom ca. 4 min |
Ferdig produkt tykkere enn 1,5 mm >30 min |
| Ferdig produkt tykkere enn 1,5 mm – 5 min |
Ferdig produkt tykkere enn 2,5 mm*2t |
||||
| Termisk isolasjonsprestasjon (temperatur forskjell mellom varmt og |
℃ | Den varme overflaten er 675±5 ℃, og den kalde overflaten testes i 20 minutter, og temperaturforskjellen oppnås |
2 mm: Min ≥430 | 2 mm: Min ≥430 | 2mm:Min≥-440 |
| 3mm:Min≥485 | 3mm:Min≥485 | 3mm:Min≥-495 | |||
| Kalde overflater) | |||||
| 25'C termisk ledningsevne |
W/(m-k) | GB/T 10295-2008 | ≤0.03 | ||
| 100'℃ termisk ledningsevne | GB/T 10294-2008 | ≤0.035 | |||
| 500'℃ termisk ledningsevne | GB/T 10294-2008 | / | ≤0.08 | ||
| Strekkstyrke | MPa | ASTM D3574-08 | ≥3 | ≥2 | ≥1 |
| Bruddforlengelse | / | 5 mm/min (strekkhastighet) | ≥120% | ≥60% | ≥40% |
| Kompressjonskurve | MPa | Kompresjonshastighet 2 mm/min | 14≤±30≤43@1MPa | ||
| 22≤±30≤48@2MPa | |||||
| Skjærstyrkeunder trykk | MPa | (under 0,5MPa trykk) | Min≥0,7 | ||
| Skjærfasteunder trykk | 5mm/min(skerhastighet) | Min≥1,5 | |||
| Forbudte ingrediensar | / | RoHS | bestått | ||
| Isolasjonsmotstand | Mo | 1000V DC6Os | *1000 | ||
| Tåler spenningsbrudd | mA | 3000V DC 60s | <0,01mA | ||
| Flammsikker | / | UL94 | UL94 VO | ||
Aerogel-egenskaper og anvendelser
| Egenskaper | Applikasjoner | |
| Termologi | Varmeledningsevnen er den laveste i alle faste materialer, lett, gjennomsiktig. | Energisparende byggematerialer, varmeisoleringsmaterialer, støpemønster osv.. |
| Tetthet | Ekstremt lav tetthet (lavest kan nå 3kg/m3) | ICF og røntgenlasermål |
| Porøsitet | Stor overflate, flerkomponent | Katalysatorer, adsorbenter, langsamtvirkenede formuleringer, ionebyttere, sensorer osv.. |
| Optikk | Lav brytningsindeks, transparent, flerkomponent | Cherenkov-tæller, bølgeledere, materialer med lav brydningsindeks og andre optiske apparater, translucent termisk isoleringspaneler. |
| Akustikk | Lav lydhastighet | Fononkoblingsenhet, lydisolerende materialer. |
| Elektrisitet | Lav dielektrisk konstant, høy dielektrisk styrke, stor overflate. | Dielektriske materialer i mikroelektronikkindustrien, elektrode, superkondensator. |
| MEKANISME | Flexibilitet, lys. | Høy energiabsorberende, høyhastighetsfangst av støv. |
Sammenligning av grunnleggende egenskaper mellom Surnano Aeroges aerogel-materiale og utenlandske produkter
| Eiendom | Verdi fra utenlandske selskaper | Surnano Aeroges verdi |
| Skenbar tetthet (kg/m3) | 1~500 | 40~380 |
| Porøsitet (% | 80~99.8 | 90~98 |
| Gjennomsnittlig porediameter (nm) | 10~100 | 25-45 |
| Porevolum (3cm/g) | 1~10 | 3.0~6.0 |
| Termisk ledningsevne w/(m.k) | 0.013~0.025 | 0.013~0.020 |
Aerogel-materiale har utmerket varmeisolerende egenskaper, men kan ikke brukes direkte i batteriindustrien på grunn av stor mengde overflatsstøv. For øyeblikket er aerogel-varmeisoleringsmaterialer på markedet hovedsakelig første- og annengenerasjonsprodukter. Førstegenerasjonsproduktene bruker hovedsakelig PI- eller PET-film til å kapsle inn aerogel-isolerskiver, noe som er komplisert i produksjonsprosessen, og har ulempene med høy kostnad, høy tetthet, stort romforbruk, og at belegget ikke tåler høye temperaturer.
Annengenerasjonsproduktet går ut på å bruke flammehemmende coating på overflaten av aerogelen. Hvis belegget er for tynt og ikke er godt nok pakket, vil det fortsatt komme støv ut. Hvis belegget er for tykt, vil varmeisolerende egenskaper gå tapt og tettheten øke ytterligere.
Den tredje generasjonen av varmeisolerende gelpute som er eksklusivt utviklet av Shengrun New Materials Co., Ltd. kan oppnå en støvfri overflate og samtidig sikre fremragende varmeisolasjon ved høye temperaturer, og den totale kostnaden er betydelig lavere enn de to foregående generasjonene, noe som gjør den svært egnet for behovet av nye varmeisolerende plater med høy kostnadseffektivitet i utviklingen av elbiler.
Den brukes generelt mellom cellene i elbils batterimoduler og energilagrende batterimoduler, samt mellom modulene for varmeisolering og brannbeskyttelse.
Tykkelse: 0,3-5,0 mm