• ?該如何提高氧化鋁氣凝膠的高溫性能?

    作為一類被公認(rèn)為熱導(dǎo)率最低的固體材料,氣凝膠在隔熱方面的表現(xiàn)相當(dāng)突出,熱導(dǎo)率甚至比室溫空氣還低。究其原因,主要是因為氣凝膠的骨架顆粒直徑小,顆粒之間的接觸面積也很小,因此熱量傳遞通路復(fù)雜——形象地來講,就是熱量從走高速平坦的“高速公路”,變成了走曲曲折折的“羊腸小道”。   目前氧化硅氣凝膠是研究得最為成熟的氣凝膠材料,已經(jīng)作為高性能隔熱材料得到了廣泛應(yīng)用,但是氧化硅氣凝膠在高溫下會發(fā)生孔結(jié)構(gòu)的破壞,其短期使用溫度上限一般不超過800℃。相比于氧化硅氣凝膠,氧化鋁氣凝膠耐溫性更高,在1…

    行業(yè)動態(tài) 2021年3月15日
  • 非晶態(tài)碳涂層自支撐碳納米管氣凝膠作為鋰陽極的穩(wěn)定載體

    鋰金屬陽極具有很高的理論容量,被認(rèn)為是用于高能量密度可充電電池的有前途的電極。然而,鋰和鋰樹枝狀晶體的不均勻沉積阻礙了鋰金屬陽極的實際使用。為了解決該問題,使用涂覆有無定形碳的碳納米管氣凝膠(AC @ CNT氣凝膠)作為基質(zhì),并將熔融鋰注入碳?xì)饽z中以獲得復(fù)合鋰金屬陽極。自立的多孔AC @ CNT氣凝膠為鋰的沉積/剝離提供了堅實的結(jié)構(gòu),并有效降低了局部電流密度,從而抑制了鋰枝晶并獲得了更好的電化學(xué)性能。與裸露的鋰金屬陽極相比,對稱電池上沉積/剝離容量為1mAh cm-2時,陽極的循環(huán)壽命更長,為…

    行業(yè)動態(tài) 2021年3月2日
  • 新加坡國立大學(xué)發(fā)明新型氣凝膠,“空氣產(chǎn)水”成為可能

    日前,新加坡國立大學(xué)電機(jī)與電腦工程系何錦韋(Ho Ghim Wei)教授領(lǐng)導(dǎo)的研究小組為水資源不足帶來了創(chuàng)新的解決方案:一種無需任何外部電源就能從空氣中提取水分的氣凝膠。 這種產(chǎn)水氣凝膠由何錦韋教授領(lǐng)導(dǎo)的6人研究團(tuán)隊發(fā)明。 有人說,未來戰(zhàn)爭將圍繞水資源展開。為了生存,全世界有10億人正在為足夠的水苦苦掙扎。 事實上,地球大氣層中貯藏的水足以填滿近5千億個奧林匹克標(biāo)準(zhǔn)泳池,但它作為飲用水來源的潛力長期以來一直被忽視。 為了開發(fā)這一尚未充分利用的資源,新加坡國立大學(xué)電機(jī)與電腦工程系的何錦韋教授領(lǐng)導(dǎo)的…

    行業(yè)動態(tài) 2021年2月19日
  • 氣凝膠隔熱材料在新能源汽車動力電池中的應(yīng)用

    隨著國家對新能源汽車發(fā)展的大力支持,電動汽車產(chǎn)銷數(shù)量快速增長,產(chǎn)業(yè)化步伐不斷加快?,F(xiàn)階段,電動汽車主要以鋰離子電池作為動力電池,而極端條件下電池?zé)崾Э厥请妱悠嚨氖滓踩詥栴},常見的較為嚴(yán)重的是電池過充導(dǎo)致溫度過高,致使電動汽車著火,爆炸。對于新能源汽車電池單元局部失控問題,氣凝膠隔熱材料是解決動力電池?zé)崾Э氐挠行Т胧?,可以提高新能源汽車的使用安全性?      氣凝膠導(dǎo)熱系數(shù)低、保溫效果好、不燃,相比傳統(tǒng)保溫材料,只需1/5-1/3的厚度即可達(dá)到相同的保溫效果…

    公司新聞, 解決方案 2021年2月14日
  • 納米纖維素氣凝膠綜述:制備,改性,復(fù)合制造,應(yīng)用

    現(xiàn)代工業(yè)的飛速發(fā)展和石油基聚合物的過度消費(fèi)引發(fā)了雙重危機(jī),造成了不可再生資源和環(huán)境污染的短缺。但是,這提供了一個機(jī)會來刺激研究人員將天然生物基材料用于新型先進(jìn)材料和應(yīng)用?;诩{米纖維素的氣凝膠,使用豐富且可持續(xù)的纖維素為原料,呈現(xiàn)出第三代氣凝膠,其結(jié)合了具有高孔隙率和大比表面積以及纖維素本身優(yōu)異性能的傳統(tǒng)氣凝膠。當(dāng)前,納米纖維素氣凝膠為各種領(lǐng)域的廣泛功能應(yīng)用提供了引人注目的平臺,例如吸附,分離,儲能,隔熱,電磁干擾屏蔽和生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用。最近德國哥廷根大學(xué)張凱/南京林業(yè)大學(xué)蔣少華/段改改等科研人員在…

    行業(yè)動態(tài) 2021年2月6日
  • 氣凝膠:百億美元空間的新材料賽道

    氣凝膠是一種隔熱性能優(yōu)異的固體材料,具有高比表面積,納米級孔洞,低密度等 特殊的微觀結(jié)構(gòu),基于這些結(jié)構(gòu)在熱學(xué)方面表現(xiàn)出優(yōu)異的性能。它的導(dǎo)熱率 ~0.012mw/mk、密度~0.16mg/cm3、比表面積在 400-1000m2 /g、孔隙率為 90-99.8%, 它化學(xué)性能穩(wěn)定,內(nèi)部體積 99%由氣體組成,是目前已知密度最小的固體。 1.1. 氣凝膠的產(chǎn)業(yè)化日趨成熟 氣凝膠從發(fā)現(xiàn)至今已經(jīng)經(jīng)歷過三次產(chǎn)業(yè)化,目前正處在第四次產(chǎn)業(yè)化浪潮的快速發(fā) 展中。氣凝膠誕生于 1931 年,由 Steven.S.…

    行業(yè)動態(tài) 2021年1月31日
  • 神奇氣凝膠 給轉(zhuǎn)型加點“料”

    材料產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),也是未來高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石和先導(dǎo),湖南將新材料產(chǎn)業(yè)確定為加速新舊動能轉(zhuǎn)換,實現(xiàn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)業(yè)。神奇的氣凝膠這個“料”不只是新材料的“料”,更是為促進(jìn)湖南產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,育苗成林,茁壯成長加的一份養(yǎng)“料”。 獨有特性,在生活中產(chǎn)生很大影響 有人稱它是一團(tuán)“凍結(jié)的藍(lán)煙”,也有人叫它“固體空氣”,一種被譽(yù)為可以改變世界的神奇材料。它是世界上最輕的固體,10克的量就能鋪滿一個足球場;它是世界上密度極小的固體,是迄今為止保溫性能最好的材料。與傳統(tǒng)絕熱材料相比,它用更輕的質(zhì)量、…

    行業(yè)動態(tài) 2021年1月19日
  • 《ACS Nano》:低密度天然絲納米纖維氣凝膠科技

    氣凝膠(Aerogel)是一種固體物質(zhì)形態(tài),世界上密度最小的固體。自從1931年首次提出氣凝膠概念以來,這類材料憑借其超高表面積(>100 m2 g-1)、超低熱導(dǎo)率(低至12 Mw M-1 K-1)和超低體積密度(1.2×10-4 g cm-3)等特性而受到廣泛關(guān)注。 有趣的是,其英文名aerogel為組合詞,aero是形容詞,表示“飛行的”,gel意為凝膠。字面意思是“可以飛行的凝膠”。因此任何物質(zhì)的gel只要可以經(jīng)干燥除去內(nèi)部溶劑后,又可基本保持其形狀不變,且產(chǎn)物高孔隙率、低密度,則皆可以…

    行業(yè)動態(tài) 2021年1月19日
  • 一場寒潮凍出新能源痛點,出道即是巔峰的智己汽車又要如何解決?

    事實上,很少有哪個行業(yè)如純電動汽車一般命運(yùn)跌宕,明明在100年之前就已經(jīng)快速崛起,掀起一波又一波顛覆浪潮,但又在短時間內(nèi)衰落,直到百年后的21世紀(jì),才重新回到大眾視野,成為大多數(shù)消費(fèi)級市場用戶眼中的“新物種”。 不過,盡管純電出行產(chǎn)品已經(jīng)成為了汽車市場發(fā)展方向的定局,但依舊不能滿足全球龐大而又多樣化的需求,在市場規(guī)模上與傳統(tǒng)燃油汽車相比依舊屬于少數(shù)。究其原因,顯然是純電產(chǎn)品依舊充斥著不完美,續(xù)航、充電、安全等都是擺在整個行業(yè)面前的阻礙。那么,純電出行產(chǎn)品到底什么時候才能撬開傳統(tǒng)市場的裂縫?痛點問…

    行業(yè)動態(tài) 2021年1月18日
  • 這款新研發(fā)的納米纖維氣凝膠超強(qiáng)、超彈性、耐高溫!你認(rèn)識了嗎?

    陶瓷氣凝膠由于低密度、大比表面積、優(yōu)異的耐火性和低導(dǎo)熱性等特性在熱/聲/電絕緣、催化劑載體、過濾器和儲能材料等領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。 但是,由于其固有的珍珠項鏈狀的微觀結(jié)構(gòu)導(dǎo)致其不能形成有效的連續(xù)結(jié)構(gòu),在實際應(yīng)用中受到限制。 雖然已有研究利用柔性一維纖維、陶瓷海綿等解決陶瓷氣凝膠的機(jī)械性能,但是這些氣凝膠在外力作用下或長時間暴露于高溫下會發(fā)生嚴(yán)重的強(qiáng)度退化和結(jié)構(gòu)崩潰,可能會引發(fā)災(zāi)難性事件。 因此,具有足夠的機(jī)械強(qiáng)度(高強(qiáng)度和超彈性)以及優(yōu)異的耐高溫性的陶瓷纖維氣凝膠是在極端情況下可靠應(yīng)用陶瓷氣凝膠…

    行業(yè)動態(tài) 2021年1月16日
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