
1. Eine Vielzahl von Wärmeübertragungsbarrieren:Die Öffnung der Aerogel-Isolierbeschichtung ist im Allgemeinen auf 50 nm konzentriert, und die durchschnittliche freie Weglänge der Luftmoleküle beträgt weniger als 70 nm, und die Luftmoleküle in den Poren verlieren die Fähigkeit zur freien Strömung, um die konvektive Wärmeübertragung der Luft zu vermeiden. Die Multi--Nanoporenstruktur sorgt dafür, dass der Wärmefluss im Feststoff nur entlang der Porenwand übertragen wird, wodurch ein langer Wärmeleitungspfad entsteht, der die Wärmeleitung des Feststoffs verhindert. Jede Porenwand im Inneren des Materials fungiert als Hitzeschild und reduziert die Strahlungswärmeübertragung auf ein nahezu minimales Limit.
2. Schallabsorption und Lärmreduzierung:Die Porenstruktur kann Schall absorbieren und streuen und so den Lärm effektiv reduzieren. Beispielsweise kann an einigen Orten mit hohen Anforderungen an die akustische Umgebung, wie in Konzertsälen und Aufnahmestudios, die Verwendung einer Aerogel-Wärmeisolationsbeschichtung die akustische Wirkung verbessern und Lärmstörungen reduzieren.
3. Sicher und zuverlässig:Die Aerogel-Wärmeisolationsbeschichtung verfügt über eine gute elektrische Isolationsleistung, die die Stromleitung wirksam verhindern und die Sicherheit während des Gebrauchs verbessern kann. Beim Wärmeisolationsschutz einiger elektrischer und elektronischer Geräte kann es nicht nur die Rolle der Wärmeisolierung spielen, sondern auch die elektrische Isolationsleistung sicherstellen.
Anwendung
1. Wärmedämmung von Flugzeugen:Es kann das Eindringen externer Thermogener wie kosmischer Strahlung und Sonnenstrahlung in das Innere des Raumfahrzeugs wirksam verhindern, den Wärmeverlust vom Inneren des Raumfahrzeugs an den Außenraum reduzieren und die Stabilität und Sicherheit der Innentemperatur des Raumfahrzeugs gewährleisten.
2. Wärmedämmung des Motors:Die Aerogel-Wärmeisolationsbeschichtung kann Thermoschocks in Umgebungen mit hohen Temperaturen standhalten, die thermischen Auswirkungen des vom Motor erzeugten Hochtemperaturgases auf die umgebende Struktur wirksam isolieren und die Kernkomponenten wie das Motorgehäuse vor Schäden durch hohe Temperaturen schützen.
3. Isolierung des Motorraums:Es kann die Innentemperatur des Motorraums senken, die Effizienz des Motors verbessern, Energieverschwendung reduzieren und andere Komponenten im Motorraum vor hohen Temperaturen schützen.
4. Wärmedämmung des Abgasrohrs:kann die vom Auspuffrohr abgegebene Wärme wirksam blockieren, die Wärmeübertragung auf andere Körperteile verhindern, die Innentemperatur senken, den Fahrkomfort verbessern, aber auch die thermischen Auswirkungen auf die Umgebung des Fahrzeugs verringern.
5. Wärmeableitung und Isolierung:Eine Aerogel-Wärmeisolationsbeschichtung kann dazu beitragen, die Temperatur elektronischer Produkte zu senken, ihre Leistung und Zuverlässigkeit zu verbessern, z. B. in Mobiltelefonen, Computern und anderen Geräten, kann einen Wärmestau verhindern und die Lebensdauer der Geräte verlängern.
6. Batterieschutz:In Fahrzeugen mit neuer Energie und Energiespeichersystemen kann das Aufbringen einer Aerogel-Wärmeisolationsbeschichtung auf das Wärmeisolationsschichtdesign des Batteriepakets die im Batteriepaket erzeugte Wärme wirksam blockieren, ein thermisches Durchgehen verhindern und die Sicherheit und Lebensdauer der Batterie verbessern.
FAQ
1. Wie ist die Verträglichkeit mit unterschiedlichen Grundmaterialien?
Es kann mit einer Vielzahl von Grundmaterialien wie Metallen (Stahl, Aluminium usw.), Keramik, Glas und Kunststoffen kombiniert werden. Bei der Metallmatrix kann die Beschichtung durch chemische Bindung oder physikalische Adsorption fest befestigt werden. Auf Keramik- und Glassubstraten können die aktiven Gruppen auf deren Oberflächen zur Bildung einer festen Verbindung genutzt werden. Bei der Kunststoffmatrix kann durch die Wahl des richtigen Bindemittels die Beschichtung gut auf der Oberfläche haften und hat keinen negativen Einfluss auf die Leistung des Matrixmaterials.
2. Kann der Lieferant bautechnische Unterstützung leisten?
Kann bautechnische Unterstützung leisten. Dazu gehört die Bereitstellung detaillierter Bauanweisungen, die die Oberflächenbehandlung vor dem Bau, die Baumethode (z. B. die spezifischen Arbeitspunkte des Sprühens, Bürstens), die Anforderungen an die Bauumgebung (Temperatur, Feuchtigkeitsbereich), die Kontrolle der Schichtdicke usw. abdecken. Darüber hinaus können einige Lieferanten auch technische Anleitungen vor Ort- bereitstellen oder das Baupersonal des Käufers schulen, um die beste Bauqualität sicherzustellen.
3. Auf welche besonderen Formen oder Strukturen kann es angewendet werden?
Es kann auf eine Vielzahl komplexer Objektformen angewendet werden, wie z. B. gebogene Teile von Rohren, unregelmäßig geformte Gerätegehäuse und so weiter. Dies liegt daran, dass es durch Sprühen und andere Methoden hergestellt werden kann, die Oberfläche des Objekts gleichmäßig bedeckt werden kann und die Dicke der Beschichtung entsprechend der Form des Objekts angepasst werden kann, um den Zweck der Wärmeisolierung effektiv zu erreichen.
4. Was muss ich bei Lagerung und Transport beachten?
Bei der Lagerung sollte es in einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Lagerhaus gelagert werden, um direkte Sonneneinstrahlung und eine feuchte Umgebung zu vermeiden und zu verhindern, dass die Beschichtung durch Feuchtigkeit beschädigt wird. Halten Sie sich gleichzeitig von Feuerquellen und brennbaren Materialien fern, da einige Beschichtungsbestandteile eine gewisse Entflammbarkeit aufweisen können. Stellen Sie während des Transports sicher, dass die Verpackung intakt ist, vermeiden Sie Kollisionen, Extrusionen und Erschütterungen und verhindern Sie Bruch und Auslaufen beschichteter Behälter. Bei Transporten über große Entfernungen muss außerdem auf die Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchtigkeit geachtet werden. Bei Bedarf können entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden, beispielsweise der Einsatz von Kühlfahrzeugen oder feuchtigkeitsbeständigen Verpackungen.
5. Was sind die wichtigsten Rohstoffe? Welchen Einfluss haben diese Rohstoffe auf die Beschichtungseigenschaften?
Der Hauptrohstoff ist Aerogel, in der Regel Silica-Aerogel, und umfasst auch Bindemittel, Additive usw. Aerogel ist eine Schlüsselkomponente, die die Wärmedämmleistung der Beschichtung bestimmt, und ihre nanoporöse Struktur verleiht ihr eine sehr niedrige Wärmeleitfähigkeit, die die Wärmeübertragung effektiv blockieren kann. Die Aufgabe des Bindemittels besteht darin, die Aerogelpartikel miteinander zu verbinden und dafür zu sorgen, dass die Beschichtung fest auf der Oberfläche des Substrats haftet. Die Leistung des Bindemittels beeinflusst die Haftung und Haltbarkeit der Beschichtung. Zusatzstoffe können einige Eigenschaften der Beschichtung verbessern, wie z. B. Feuerbeständigkeit, Wasserbeständigkeit usw.
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| Projektname | Aerogel-Sprühbeschichtung |
| 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 |






