Механизм наноразмерного теплового управления
Материал основан на сердечнике аэрогеля кремнезема (SIO₂) с пористостью, превышающей 90% и распределение пор по размерам в диапазоне от 10 до 200 нанометров. Эта наноструктура ингибирует теплообмен через три механизмы:
Твердый - Государственная проводимость: извилистые пути аэрогеля и низкая плотность (<0.2 g/cm³) significantly reduce solid thermal conductivity;
Газопроводно: размер пор меньше среднего свободного пути молекул воздуха (приблизительно 70 нанометров) эффективно ограничивает конвекцию воздуха;
Блокировка радиации: многослойный - слоистый пористый интерфейс ослабляет инфракрасное излучение посредством диффузного отражения. Например, после того, как наночастицы серебряного серебра на поверхности инфракрасная излучательная способность в полосе 7-14 мкм может быть уменьшена до ниже 0,1.
Благодаря усилению волокна (например, стеклянного волокна и термопластичного полиуретана (TPU), материал достигает баланса жесткости и гибкости:
Прочность на растяжение: TPU - покрытые волокнами Airgel могут выдерживать сингл 500G - нагрузку на филацию и растягивающий деформация 1000%;
Радиальная эластичность: бактериальная целлюлоза - Аэрогельные волокна на основе могут отскочить после сжатия на 90%, причем только 12% постоянная деформация после 50 циклов;
Устойчивость к усталости: тканая ткань не демонстрирует существенного изменения теплопроводности после 10 000 циклов выпуска-.
| Тип | QNJ-650 |
| Температура классификации (степень) | 650 |
| Толщина (мм) | 0.40±0.07 |
| Плотность (кг/м³) | Меньше или равен 300 |
| Тепловой концерт (25 градусов, w/m · k) |
Меньше или равен 0,026 |
| Размер продукта | В соответствии с требованиями пользователя |
| Цвет | Белый |


Часто задаваемые вопросы
Каковы преимущества наружной одежды из гибкой ткани аэрогелей с точки зрения тепла, толщины и долговечности? Какие меры предосторожности следует принимать при его ношении?
В приложениях на открытой одежде его преимущества сосредоточены на «легкостью, худости и эффективности» и «долговечности и стабильности»:
Тепло и толщина: ткань аэрогеля толщиной 1,29 мм может повысить температуру тела человека на 5,7 градуса в - 20 градусов среды. Всего при одной пятой толщине пуховика с сопоставимым теплом он устраняет ограничение движения, вызванное традиционной, тяжелой теплоизоляцией.
Durability: Fabrics coated with TPU or reinforced with glass fiber retain >90% их тепла после 20 промывок и не демонстрируют значительного изменения теплопроводности после 10 000 циклов высвобождения- (соответствует стандарту испытания сжатия ISO 844, прочность на сжатие больше или равна 20,7 кПа при деформации 10%).
Практические меры предосторожности: избегайте поцарапать слой волокна Airgel с острыми объектами (это может повредить структуру нанопор). Рекомендуется использовать его с внешним слоем ветрозащитной ткани, чтобы минимизировать небольшое влияние потока воздуха на эффект изоляции.
Почему ткань Airgel требует усиления волокна (например, TPU или стеклянного волокна)?
Каковы различия в производительности, связанные с различными армирующими материалами? По своей сути аэрогеля имеет низкую механическую прочность (легко хрупкая и плохо растяжение), поэтому усиление волокна является ключом к достижению «гибкого удобства использования». Через ядро - Структура оболочки (внутренний слой аэрогель, усиление наружного слоя) или ламинирование, механические свойства могут быть значительно улучшены при поддержании низкой теплопроводности 0,026 Вт/(M ・ K). Различия в производительности между различными материалами для армирования следующие: TPU (термопластичный полиуретан): подчеркивание «высокая эластичность и носимость», армированное волокно аэрогеля может достичь растягивающего деформации до 1000% и выдержать единственную - нагрузку на нить 500 г, что делает его подходящей для применения, требующих гибкой, такой как народная одежда, а также народная одежда. Стеклянное волокно: подчеркивая «высокую прочность и высокотемпературную сопротивление», «Четыре - ламинирование слоя» (например, структура LTTL) может увеличить прочность на сжатие в три раза, увеличивая температурный диапазон до 600 градусов (стандартный тип), что делает его подходящим для таких применений, как изоляция промышленного трубопровода и изоляция аэрокосмической изоляции. Бактериальная целлюлоза: подчеркивая «высокую устойчивость и биосовместимость», армированный материал все еще может восстанавливаться после сжатия на 90% и демонстрирует только 12% постоянную деформацию после 50 циклов. Его можно использовать в медицинских заправках и других областях.
горячая этикетка : Гибкая авиационная ткань, производители гибких аэрогеров, поставщики, поставщики, фабрика





