中国气凝胶产业的发展将产生越来越大的影响
气凝胶是中国正在逐步显示出的与同行几乎同步且具有较强竞争力的的-及产品之一,某种-,中国气凝胶产业的发展,对气凝胶产业的发展将产生越来越大的影响。当前,中国大学在气凝胶领域研究的-和广度,中业在低成本气凝胶制造技术方面的锲而不舍,均走在了的前面。或许未来我们会看到有一家企业成为气凝胶领域的华为,依靠技术-和低成本在攻城拔寨。如果这-到来,国内所有从事气凝胶行业的人员都应该充满自豪感!
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,对流导热仅跟气体性质和孔隙大小有关。不同隔热材料用不同办法来降低材料对流导热。例如,聚氨脂发泡材料在孔隙中填充了氟利昂气体,该气体的导热率仅有空气的三分之一,从而获得了-的隔热性能。但因其能-破坏臭氧层曾被-等替代,然而-等作为填充的聚氨脂材料,又会存在导热率高的问题。
为何这种与钢铁相比看似脆弱的材料却有着防爆减震的功能,玻璃纤维和碳纤维增强的气凝胶材料属于多孔材料, 其-特征在于内部存在大量孔隙, 在冲击波作用下材料首先被压缩致密。泡沫材料变形一般经历三个阶段: 弹性段、屈服段、压实段。首先孔壁发生弹性变形, 部分冲击能量转变为弹性能, 同时气隙被绝热压缩并吸收部分能量; 继而孔壁发生塑性塌缩或脆性破碎, 将部分冲击能量转变为塑性能, 气隙绝热压缩过程基本结束, 随后被逐渐压实直至接近密实材料。一旦多孔材料被完全致密, 冲击波在其中的传播行为与相应密实材料基本相同。这时气凝胶胶体粒子高速碰撞, 胶体粒子之间的碰撞力增大, 也导致气凝胶结构破坏。 孔壁受到的横向张应力升高和胶体粒子之间高速碰撞共同作用, 导致气凝胶在动态压缩过程中出现“粉碎”的现象,表明冲击波在多孔材料中的传播衰减效应很大程度上取决于致密过程各阶段所吸收或耗散的能量。
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