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山东纳米二氧化硅气凝胶毡
时间: 2020-01-22 06:51     作者: 大发黄金版网页版登录官方

  山东纳米二氧化硅气凝胶毡。【陶戈纳米】研发生产纳米绝热保温材料的厂家,拥有数项产品专利证书,是河北省高新技术企业,已通过ISO9001国际质量管理体系认证。纳米科技的延生,在很大程度上是以扫描隧道显微镜(ScanningTunelingMicroscope,STM)和原子力显微镜(AtomicForceMicroscope,AFM)的诞生为先导的。STM是目前为止进行表面分析的精密仪器,可以直接观察到原子。STM横向分辨率为0.04nm,纵向分辨率达0.01nm。STM的出现标志着纳米技术研究的一个重大转折,甚至可以认为标志着纳米技术研究的正式起步。STM的工作原理是利用量子力学中的隧道效应,通过探针针尖与样品表面保持恒定距离进行扫描,测量隧道效应电流,从而对导体或半导体样品的表面形貌进行观察。利用STM不仅可以直接观察到原子和分子,而且能够直接操纵和安排原子和分子。如在1990年,美国IBM公司Almaden研究中心Eigler研究小组在高线K)下用STM将吸附在Ni(110)表面上的氙原子排列成IBM字样。与STM类似,AFM作为另一种高分辨的显微仪器,具有与STM相近的分辨率,其原理是通过测定探针与表面原子的微小的作用力而不是隧道电流,对材料表面进行表征。因此,AFM可用于对非导电材料的观察,从而大大拓展了其应用范围。利用AFM,不仅可以观察到非导电样品表面形态,而且可以对表面进一步加工,近年来的研究展示了AFM在未来更大规模集成电路蚀刻技术方面的应用潜力。除上述STM和AFM,在应用上还有摩擦力显微镜?激光力显微镜(LFM)?磁力显微镜(MFM)?静电力显微镜?扫描热显微镜?扫描离子电导显微镜(SICM)和扫描近场光学显微镜(SNOM),它们分别对应于不同的应用范围和场合。

  封闭小镇走出的科学巨匠1900年3月26日,Kistler出生于美国加利福尼亚州东北部的塞达维尔(Cedarville)。在孩提时代,他一直住在这个只有500人的闭塞小镇——塞达维尔小镇交通极不便利,居民们必须乘坐长途汽车走75英里才能到达火车站,然后再坐上火车奔波100英里,才能抵达该地区的大都会里诺(Reno)。当Kistler即将满12岁的时候,他的家庭出现了一些变故,Kistler举家搬迁到了加利福尼亚州西部的圣罗莎(SantaRosa)。离开封闭的小镇,使Kistler接触到了外面的世界,也使他接受了更正规、更良好的教育。高中时期,Kistler除了在学校修化学课程外,他还进入了一个私人化学实验室,在高中就完成了大学化学的年课程。1917年,Kistler进入太平洋学院(CollegeOfThePacific)就读,主要学习化学、物理、天文学、地质学和植物学。1920年,Kistler转入斯坦福大学攻读学士,并于第二年获得了化学学士学位。在提交的论文中,Kistler提出了超临界流体中氨基酸的结晶理论,这是他对超临界流体的早期探索,也是世界上早研究超临界流体性能的科学家之一。1922年,Kistler在加州标准石油公司(StandardOilCo.)工作了一小段时间。但酷爱化学研究的他毅然放弃了公司优厚的待遇,在1923年回到太平洋学院教授化学并继续他的化学研究。1927年,Kistler回到了斯坦福大学,攻读博士学位。

  7.优良的抗拉强度纳米气凝胶毡较好的柔性与抗压、抗拉强度,可抵抗施工时的拉伸和受冷时线性收缩带来的内应力,尺寸稳定性,纳米级特殊结构可抵抗管道伸缩带来的内应力,无需设置伸缩缝。8.节省运输仓储成本纳米气凝胶毡容缩的材质,更小的保温体积,总重可大幅度降低产品在运输中及仓储的费用。9、施工简单,安全环保无毒。

  纳米气凝胶毡的隔热原理:一、热传导的三途径,从宏观上讲,热的本质就是大量分子无规则运动的外在表现。一个物体越热,实际上就是指这个物体的分子运动越激烈。这种运动在气体中就表现为气体分子的自由运动;在液体中就表现为液体分子的成团流动;在固体中就表现为固体分子在一定位置上的振动。归纳起来说,导热一共有三个途径,分别是:热传导、对流和辐射。热传导是由于物体分子的热振动,具有相互影响的特性而产生,其趋势是使整个物体热量受热均匀。对流导热,是由于热的气体或者液体密度较小,在重力作用下,冷热液体相对流动而产生的。辐射导热,则是一切温度高于零度的物体都具备的,以电磁波的形式向外导热的方式。为了达到良好的隔热效果,隔热材料必须对上述三个导热的途径加以抑制。二、材料隔热原理分析,多孔二氧化硅气凝胶复合隔热材料能很好的抑制上述三种热传导的途径。固体导热能力的大小,从隔热材料的角度来说,跟材料本身固有的导热系数,以及材料的密度有关。为了降低材料的密度,一般的隔热材料均采取制造孔隙的办法。多孔二氧化硅气凝胶复合隔热材料,在这一点上做到了;该材料的孔隙率占到了整体积的90以上,因而材料密度极低,为水的四分之一左右。然而,因为大部分隔热材料均含有大量的孔隙,因此孔隙内部所含气体的对流导热,成为一个关键导热途径。据研究,对流导热跟气体性质和孔纳米气凝胶毡是由二氧化硅长纤维作为辅材在超临界状态下制备而成的耐高温、超低温、低热流度、高孔隙率的保温材料。在平均温度200℃的条件下,其导热系数为0.016w/(m?k),是所有已知固体中导热系数小的,保温隔热性能在同类产品中占有地位。透气不透水,A1级防火,柔软、环保且使用方便。

  气凝胶也称空气胶、固态烟雾或是蓝烟,是一种纳米级别的多孔超级隔热材料,是航天、军工、石化、电力、冶金、建筑、服装等众多领域传统保温材料的革命性替代产品,称之为“改变世界的神奇材料”,被列入国家战略性新兴产业。气凝胶貌似“弱不禁风”,其实非常坚固耐用。它可以承受相当于自身质量几千倍的压力,在温度达到1200摄氏度时才会熔化。此外它的导热性和折射率也很低,绝缘能力比好的玻璃纤维还要强39倍。由于具备这些特性,气凝胶便成为航天探测中不可替代的材料,俄罗斯“和平”号空间站和美国“火星探路者(16.770,0.94,5.94)”探测器都用它来进行绝缘。由于在填埋场处理气凝胶保温隔热材料废品过程中会产生粉尘,所以在废品处理审批过程中,应将此情况告知工业废品填埋场。所以在生产过程中生产的气凝胶保温隔热材料废品在持牌的垃圾填埋场处理。

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