
1. Gute Hochtemperaturstabilität:Die Wärmeleitfähigkeit von Aerogel-Materialien ändert sich mit steigender Temperatur kaum und kann bei hohen Temperaturen dennoch eine hervorragende Wärmedämmwirkung aufrechterhalten, während sich die Wärmeleitfähigkeit herkömmlicher Wärmedämmmaterialien bei steigender Temperatur stark ändert, was zu einer verminderten Wärmedämmleistung führt.
2. Geringes Gewicht:Aerogel selbst ist eines der leichtesten festen Materialien der Welt. Nachdem es der Farbe hinzugefügt wurde, erhöht es die schwere Belastung des beschichteten Objekts nicht. Im Vergleich zu herkömmlichen Wärmedämmmaterialien wie Steinwolle und anderen dichten Materialien liegen die Vorteile auf der Hand und eignen sich besonders für Szenen mit strengen Gewichtsanforderungen, wie z. B. Luft- und Raumfahrt, mobile Geräte usw.
3. Gute Flexibilität und Haftung:Es verfügt über eine ausgezeichnete Flexibilität und Haftung, wodurch die seismische Leistung der Oberfläche des beschichteten Objekts verbessert werden kann. Die poröse Aerogelstruktur kann außerdem die durch seismische Wellen verursachte Energie effektiv absorbieren und zerstreuen, wodurch das Risiko einer Beschädigung des Objekts verringert wird, während herkömmliche Isoliermaterialien wie Glaswolle und Steinwolle spröde sind und eine geringe Flexibilität aufweisen.
4. Starke Haltbarkeit:Die dreidimensionale Nano-Netzwerkstruktur von Aerogel sorgt für eine hervorragende Isolationsstabilität und vermeidet das Phänomen, dass es bei herkömmlichen Materialien über einen langen Zeitraum leicht zu Ansammlungen und Verformungen kommt. Die Isolationswirkung wird stark reduziert und der Austauschzyklus kann etwa 20 Jahre erreichen, was länger ist als die Lebensdauer herkömmlicher Isolationsmaterialien von etwa 5 Jahren, und die Nutzungskosten für den gesamten Lebenszyklus sind niedriger.
Funktionsprinzip
1. Gaskonvektion hemmen: Aerogel hat eine nanoskalige poröse Struktur und seine Porosität ist extrem hoch, bis zu 80 %–99,8 %. Diese Poren sind extrem klein und die durchschnittliche Porengröße ist normalerweise kleiner als die freie Weglänge von Luftmolekülen (ca. 70 nm bei normaler Temperatur und normalem Druck). Wenn die Luft in solch einer kleinen Pore eingeschlossen ist, ist die Wärmekonvektionsbewegung zwischen den Molekülen stark eingeschränkt und es ist schwierig, einen wirksamen Wärmeübertragungskanal zu bilden, der die Luftkonvektionswärmeübertragung hemmt und die Wärmeübertragung durch den Luftstrom erschwert.
2. Reduzieren Sie die Wärmeleitung: Das feste Gerüst des Aerogels besteht aus miteinander verbundenen Nanopartikeln, wodurch der Weg der Wärmeleitung im festen Gerüst extrem gewunden und lang wird. Gleichzeitig wird durch die geringe Wärmeleitfähigkeit des Aerogels die Wärmeleitungsrate im Feststoff weiter reduziert. Dadurch wird die Wärmeleitung durch das Massivskelett stark reduziert.
3. Blockierung der Wärmestrahlung: Die nanoporöse Struktur im Inneren des Aerogels streut und absorbiert Wärmestrahlung. Wenn die Wärmestrahlung das Aerogel durchdringt, wird sie ständig zwischen der Porenwand und dem festen Skelett reflektiert und gestreut, so dass sich die Ausbreitungsrichtung der Wärmestrahlung ständig ändert und die Energie allmählich verbraucht wird. Darüber hinaus können einige Komponenten des Aerogels die Fähigkeit haben, bestimmte Wellenlängen der Wärmestrahlung zu absorbieren und die Strahlungsenergie in andere Energieformen umzuwandeln, wodurch die Übertragung der Wärmestrahlung wirksam blockiert wird.
Wenn das Aerogel als Wärmeisolationsbeschichtung aufgetragen wird, bilden diese Wärmeisolationsmechanismen zusammen eine effiziente Wärmeisolationsbarriere auf der Oberfläche des beschichteten Objekts, wodurch die Wärmeübertragung von der Hochtemperaturseite zur Niedertemperaturseite deutlich reduziert und eine gute Wärmeisolationswirkung erzielt wird.
FAQ
1. Wie hoch ist die Brandschutzklasse der Farbe? Gibt es entsprechende Prüfungen und Zertifizierungen? Wie lange kann die Feuerwiderstandsgrenze im tatsächlichen Brandszenario erreicht werden?
Mit der von der Behörde ausgestellten Prüfbescheinigung kann die Brandschutzklasse des Produkts die Stufe A erreichen. Im Standard-Brandtest kann die Ausbreitung des Feuers innerhalb eines bestimmten Zeitraums wirksam verzögert werden. Die spezifische Feuerwiderstandsgrenze variiert je nach Teststandard und Beschichtungsdicke. Unter normalen Umständen kann die spezifische Dicke der Beschichtung 1-2 Stunden Flammeneinwirkung bei hoher Temperatur standhalten.
2. Wie ist die Witterungsbeständigkeit der Aerogel-Wärmedämmbeschichtung? Wie lange dauert es, bis die Leistung nachlässt, wenn das Gerät langfristig-im Freien ausgesetzt ist, beispielsweise ultravioletter Strahlung, Regen oder wechselnden Umgebungstemperaturen mit hohen und niedrigen Temperaturen?
Die Beschichtung weist eine hervorragende Witterungsbeständigkeit auf und ist dank der speziellen Formel und des Verfahrens wirksam gegen UV-Strahlung und Regenerosion beständig. Nach einem simulierten beschleunigten Alterungstest ist unter normalen Einsatzbedingungen im Freien zu erwarten, dass in 10–15 Jahren ein leichter Leistungsabfall auftritt und die Gesamtisolationswirkung nicht beeinträchtigt wird. Die tatsächliche Lebensdauer kann je nach Umgebung variieren.
3. Wie ist die Wasserdichtigkeit des Produkts? Kann es das Eindringen von Wasserdampf verhindern und das Innere des beschichteten Gegenstandes vor Feuchtigkeit schützen?
Die Aerogel-Wärmeisolationsbeschichtung weist eine gute Wasserdichtigkeit auf und der Hydrophobiegrad kann mehr als 98 % erreichen. Es kann das Eindringen von Wasserdampf effektiv blockieren und einen zuverlässigen Feuchtigkeitsschutz für beschichtete Objekte in feuchten Umgebungen bieten.
4. Was kostet Aerogel-Isolierfarbe? Welche Kostenvorteile ergeben sich gegenüber herkömmlichen Dämmstoffen?
Die Produktpreise variieren je nach Modell und gekaufter Menge. Obwohl der anfängliche Anschaffungspreis höher sein kann als bei einigen herkömmlichen Wärmedämmstoffen, kann es aufgrund seiner guten Wärmedämmleistung auf lange Sicht den Energieverbrauch erheblich senken, die Wartungs- und Austauschhäufigkeit der Geräte verringern und die Gesamtkosten senken. Beispielsweise können bei der Gebäudedämmung die Energieverbrauchskosten um 30–50 % gesenkt werden.
5. Für welche Szenen und Materialoberflächen ist diese Farbe geeignet? Wie ist die Haftung auf unterschiedlichen Materialien?
Weit verbreitet beim Bau von Außenwänden, Dächern, Industrierohren, Gerätetanks, elektronischen Geräten und anderen Bereichen. Es haftet gut auf Metall-, Keramik-, Glas-, Beton-, Kunststoff- und anderen Materialoberflächen. Eine ordnungsgemäße Reinigung und Vorbehandlung der Oberfläche vor dem Bau kann die Haftung weiter verbessern.
6. Ist der Bauprozess kompliziert? Sie benötigen ein professionelles Bauteam? Welche Vorsichtsmaßnahmen sind im Bauprozess zu beachten?
Der Bauprozess ist relativ einfach und kann durch Sprühen, Streichen, Rollenbeschichten usw. angewendet werden. Obwohl es nicht zwingend erforderlich ist, über ein professionelles Bauteam zu verfügen, ist der Baueffekt mit Personal, das eine einfache Schulung absolviert hat, besser. Beim Aufbau ist zu beachten, dass die Umgebungstemperatur zwischen 5 Grad C und 40 Grad C liegen sollte, die Luftfeuchtigkeit nicht höher als 85 % sein sollte und die beschichtete Oberfläche sauber, trocken und ölfrei sein sollte.
7.Könnten Sie uns Muster zum Testen zur Verfügung stellen? Wie lange ist Ihre Reaktionszeit, wenn technischer Support erforderlich ist?
Für Ihre Prüfung können wir Ihnen entsprechende Muster zur Verfügung stellen. Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, verfügen wir über ein professionelles technisches Team, das nach Eingang der Anfrage innerhalb von 24 Stunden eine Antwort gibt und je nach tatsächlicher Situation so schnell wie möglich das Eintreffen von technischem Personal am Unfallort organisiert.
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| Projektname | Aerogel-Isolierfarbe |
| Maximale Betriebstemperatur | 180 Grad |
| Nassdichte der Beschichtung | 800 kg/m³ |
| Trockendichte | 260 kg/m³ |
| Volumenschrumpfungsrate | Weniger als oder gleich 5 % |
| Wärmeleitfähigkeit (bei 25 Grad) | 0.035 W/(m·K) |
| Brandschutzklasse | Klasse A2 |
| Materialverbrauch pro m² für 10 mm Dicke | 9 kg |
| Verpackungsgewicht eines einzelnen Fasses | 16 kg |
| Einheit | kg/m³, kg/m³, %, W/(m·K), kg, kg |







