2021年11月11日 二氧化硅气凝胶是迄今为止保温性能最好的材料。 气凝胶凭借极低的体积密度及纳米网格结构的弯曲路径阻止了气态和固态热传导的同时,气凝胶空隙中的空气分子近似静止,趋于“无穷多”的空隙壁使热辐射降至最低。 气凝胶完美对抗了三种热的传递方式,导热系数甚至达到0.013W/m.K以下,比常温下静态空气0.025W/m.K还低,因此是迄今为 2019年6月18日 二氧化硅气凝胶的原理 在制作过程中,液态硅化合物首先与能快速蒸发的液体溶剂混合,形成凝胶,然后将凝胶放在一种类似加压蒸煮器的仪器(高压釜)中干燥,并经过加热和降压,形成多孔海绵状结构。 琼斯博士最终获得的气凝胶中空气比例占到了体积的99.8%。 主要成分和玻璃一样也是二氧化硅,但因为它99.8%都是空气,所以密度只有 二氧化硅气凝胶_溶胶2019年5月7日 虽然很多材料都可以做成气凝胶,但是我们现在看到最多的还是基于二氧化硅的气凝胶(前面那些名字所指的、以及在“星尘”胶囊里的就是这种)和新近研究的热门材料-碳/石墨烯气凝胶。 诞生历史 从技术角度来讲,气凝胶并不是一种“凝胶”。 之所以这么叫,仅仅是因为它是从液体凝胶制备得来的,即通过特定的干燥方式,将液体凝胶中的液体替 系列之五: 气凝胶 - 知乎
2022年10月21日 产业化团队已突破二氧化硅气凝胶产品密闭循环制备路线,凝胶孔道表面改性工艺、水性分散气凝胶粉末技术等最先进量产工艺,开发包括气凝胶粉末、气凝胶分散膏、隔热涂料、气凝胶膜/薄毡等源头创新的气凝胶产品。2020年7月1日 近期, 西安交通大学王红洁团队 开发出了一种由SiC纳米纤维组装而成的具有蜂窝状的气凝胶。 通过1000 ℃处理,在SiC纳米纤维表面形成一层SiO2,形成的SiO2层可以实现SiC纳米纤维之间的连接, 在提升气凝胶的机械性能的同时提升了其阻热性能、热稳定性能和化学稳定性 。 该气凝胶的热传导率可以低至14 mW/mK,而其压缩模量约为24.7 西安交通大学王红洁团队《Science》子刊:超级隔热气凝胶 ...2019年9月24日 制备二氧化硅气凝胶的主要流程包括三个部分: 溶胶-凝胶化过程:通过硅源的前驱反应得到溶胶后添加催化剂发生水解缩聚得湿凝胶。 凝胶的老化:在母液中将湿凝胶静置老化,来提高其力学强度和稳定性。 干燥工艺:凝胶中的液体分散介质要从孔洞中干燥气体才能形成二氧化硅气凝胶。 SiO2气凝胶制备示意图 SiO2气凝胶的应用 人们利用 一文了解二氧化硅气凝胶的性质、制备及应用 - 粉体网2021年12月3日 该团队提出了一种以 硅酸钠 为前驱体合成高质量二氧化硅气凝胶的简单易行的方法它包括两个步骤: (1)由硅酸钠合成硅水凝胶; (2)将二氧化硅水凝胶与超疏水改性剂混合,在沸腾过程中,使用 六甲基二硅氮烷 (HMDS)和六甲基二硅氧烷 (HMDSO) 使硅凝胶 表面疏水 。 在此过程中, 改性、溶剂交换、排斥钠离子、大气压干燥(HSSA)同时进行 中科院苏州纳米所王锦《ACS Nano》: 超疏水二氧化硅气 ...最常见的气凝胶为二氧化硅气凝胶。 SiO2气凝胶是一种防热隔热性能非常优秀的轻质纳米多孔非晶固体材料,其孔隙率高达80-99.8%,孔洞的典型尺寸为1-100 nm,比表面积为200-1000 m2/g,而密度可低达3 kg/m3,室温导热系数可低达0.012 W/(m•k)。 正是由于这些特点使气凝胶材料在热学、声学、光学、微电子、粒子探测方面有很广阔的应用潜力。 二氧化硅气凝胶综述 - 百度文库
2018年3月17日 二氧化硅气凝胶 由于具有低导热性(1000.0m²/g)等独特性能,在许多方面上能够发挥作用。 在所提出的所有应用中,作为隔热材料应用是最受人们关注的方向之一。 气凝胶相关视频推荐: 陶瓷气凝胶 二氧化硅气凝胶是目前隔热性能最好的固态材料,因其存在脆 2021年11月11日 二氧化硅气凝胶是迄今为止保温性能最好的材料。 气凝胶凭借极低的体积密度及纳米网格结构的弯曲路径阻止了气态和固态热传导的同时,气凝胶空隙中的空气分子近似静止,趋于“无穷多”的空隙壁使热辐射降至最低。 气凝胶完美对抗了三种热的传递方式,导热系数甚至达到0.013W/m.K以下,比常温下静态空气0.025W/m.K还低,因此是迄今为 气凝胶 ----改变世界的新材料 - 知乎2019年6月18日 二氧化硅气凝胶的原理 在制作过程中,液态硅化合物首先与能快速蒸发的液体溶剂混合,形成凝胶,然后将凝胶放在一种类似加压蒸煮器的仪器(高压釜)中干燥,并经过加热和降压,形成多孔海绵状结构。 琼斯博士最终获得的气凝胶中空气比例占到了体积的99.8%。 主要成分和玻璃一样也是二氧化硅,但因为它99.8%都是空气,所以密度只有 二氧化硅气凝胶_溶胶
2019年5月7日 虽然很多材料都可以做成气凝胶,但是我们现在看到最多的还是基于二氧化硅的气凝胶(前面那些名字所指的、以及在“星尘”胶囊里的就是这种)和新近研究的热门材料-碳/石墨烯气凝胶。 诞生历史 从技术角度来讲,气凝胶并不是一种“凝胶”。 之所以这么叫,仅仅是因为它是从液体凝胶制备得来的,即通过特定的干燥方式,将液体凝胶中的液体替
Get Price2020年7月1日 近期, 西安交通大学王红洁团队 开发出了一种由SiC纳米纤维组装而成的具有蜂窝状的气凝胶。 通过1000 ℃处理,在SiC纳米纤维表面形成一层SiO2,形成的SiO2层可以实现SiC纳米纤维之间的连接, 在提升气凝胶的机械性能的同时提升了其阻热性能、热稳定性能和化学稳定性 。 该气凝胶的热传导率可以低至14 mW/mK,而其压缩模量约为24.7 2019年9月24日 制备二氧化硅气凝胶的主要流程包括三个部分: 溶胶-凝胶化过程:通过硅源的前驱反应得到溶胶后添加催化剂发生水解缩聚得湿凝胶。 凝胶的老化:在母液中将湿凝胶静置老化,来提高其力学强度和稳定性。 干燥工艺:凝胶中的液体分散介质要从孔洞中干燥气体才能形成二氧化硅气凝胶。 SiO2气凝胶制备示意图 SiO2气凝胶的应用 人们利用 一文了解二氧化硅气凝胶的性质、制备及应用 - 粉体网2021年12月3日 该团队提出了一种以 硅酸钠 为前驱体合成高质量二氧化硅气凝胶的简单易行的方法它包括两个步骤: (1)由硅酸钠合成硅水凝胶; (2)将二氧化硅水凝胶与超疏水改性剂混合,在沸腾过程中,使用 六甲基二硅氮烷 (HMDS)和六甲基二硅氧烷 (HMDSO) 使硅凝胶 表面疏水 。 在此过程中, 改性、溶剂交换、排斥钠离子、大气压干燥(HSSA)同时进行 中科院苏州纳米所王锦《ACS Nano》: 超疏水二氧化硅气 ...
最常见的气凝胶为二氧化硅气凝胶。 SiO2气凝胶是一种防热隔热性能非常优秀的轻质纳米多孔非晶固体材料,其孔隙率高达80-99.8%,孔洞的典型尺寸为1-100 nm,比表面积为200-1000 m2/g,而密度可低达3 kg/m3,室温导热系数可低达0.012 W/(m•k)。 正是由于这些特点使气凝胶材料在热学、声学、光学、微电子、粒子探测方面有很广阔的应用潜力。 2022年7月25日 中文名 微细二氧化硅气凝胶 外文名 silica aerogel micron-sized 目录 1 基本性能 2 应用 基本性能 播报 分子式:SiO2H2O 外观:白色粉末 化学特性:具有大的比表面积和高的孔洞率,在水性和溶剂型胶黏剂中均有良好的分散性和悬浮性以及增稠、触变、补强作用 毒性:无毒 应用 播报 用作胶黏剂和密封剂的增稠剂,参考用量2%~3%。 词条图册 微细二氧化硅气凝胶 - 百度百科2018年3月17日 二氧化硅气凝胶 由于具有低导热性(1000.0m²/g)等独特性能,在许多方面上能够发挥作用。 在所提出的所有应用中,作为隔热材料应用是最受人们关注的方向之一。 气凝胶相关视频推荐: 陶瓷气凝胶 二氧化硅气凝胶是目前隔热性能最好的固态材料,因其存在脆 二氧化硅气凝胶到底什么样?有人见过么? - 知乎2021年11月11日 二氧化硅气凝胶是迄今为止保温性能最好的材料。 气凝胶凭借极低的体积密度及纳米网格结构的弯曲路径阻止了气态和固态热传导的同时,气凝胶空隙中的空气分子近似静止,趋于“无穷多”的空隙壁使热辐射降至最低。 气凝胶完美对抗了三种热的传递方式,导热系数甚至达到0.013W/m.K以下,比常温下静态空气0.025W/m.K还低,因此是迄今为 气凝胶 ----改变世界的新材料 - 知乎2019年6月18日 二氧化硅气凝胶的原理 在制作过程中,液态硅化合物首先与能快速蒸发的液体溶剂混合,形成凝胶,然后将凝胶放在一种类似加压蒸煮器的仪器(高压釜)中干燥,并经过加热和降压,形成多孔海绵状结构。 琼斯博士最终获得的气凝胶中空气比例占到了体积的99.8%。 主要成分和玻璃一样也是二氧化硅,但因为它99.8%都是空气,所以密度只有 二氧化硅气凝胶_溶胶
2022年10月21日 产业化团队已突破二氧化硅气凝胶产品密闭循环制备路线,凝胶孔道表面改性工艺、水性分散气凝胶粉末技术等最先进量产工艺,开发包括气凝胶粉末、气凝胶分散膏、隔热涂料、气凝胶膜/薄毡等源头创新的气凝胶产品。2020年7月1日 近期, 西安交通大学王红洁团队 开发出了一种由SiC纳米纤维组装而成的具有蜂窝状的气凝胶。 通过1000 ℃处理,在SiC纳米纤维表面形成一层SiO2,形成的SiO2层可以实现SiC纳米纤维之间的连接, 在提升气凝胶的机械性能的同时提升了其阻热性能、热稳定性能和化学稳定性 。 该气凝胶的热传导率可以低至14 mW/mK,而其压缩模量约为24.7 西安交通大学王红洁团队《Science》子刊:超级隔热气凝胶 ...2019年9月24日 制备二氧化硅气凝胶的主要流程包括三个部分: 溶胶-凝胶化过程:通过硅源的前驱反应得到溶胶后添加催化剂发生水解缩聚得湿凝胶。 凝胶的老化:在母液中将湿凝胶静置老化,来提高其力学强度和稳定性。 干燥工艺:凝胶中的液体分散介质要从孔洞中干燥气体才能形成二氧化硅气凝胶。 SiO2气凝胶制备示意图 SiO2气凝胶的应用 人们利用 一文了解二氧化硅气凝胶的性质、制备及应用 - 粉体网
2021年12月3日 该团队提出了一种以 硅酸钠 为前驱体合成高质量二氧化硅气凝胶的简单易行的方法它包括两个步骤: (1)由硅酸钠合成硅水凝胶; (2)将二氧化硅水凝胶与超疏水改性剂混合,在沸腾过程中,使用 六甲基二硅氮烷 (HMDS)和六甲基二硅氧烷 (HMDSO) 使硅凝胶 表面疏水 。 在此过程中, 改性、溶剂交换、排斥钠离子、大气压干燥(HSSA)同时进行
Get Price2022年7月25日 中文名 微细二氧化硅气凝胶 外文名 silica aerogel micron-sized 目录 1 基本性能 2 应用 基本性能 播报 分子式:SiO2H2O 外观:白色粉末 化学特性:具有大的比表面积和高的孔洞率,在水性和溶剂型胶黏剂中均有良好的分散性和悬浮性以及增稠、触变、补强作用 毒性:无毒 应用 播报 用作胶黏剂和密封剂的增稠剂,参考用量2%~3%。 词条图册