纳米保温隔热涂料隔热原理解析
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隔热涂料的隔热机理及其研究进展一、本文概述随着全球能源短缺和环境污染问题的日益严重,节能减排已成为各行各业关注的焦点。
在建筑行业中,隔热涂料作为一种高效节能材料,其研究和应用受到了广泛关注。
本文旨在探讨隔热涂料的隔热机理及其研究进展,通过对隔热涂料的基本原理、种类、性能和应用进行综合分析,以期为推动隔热涂料的研究和应用提供有益的参考。
本文将介绍隔热涂料的基本概念和分类,阐述其隔热原理,包括热反射、热传导和热辐射等。
在此基础上,本文将重点分析各类隔热涂料的性能特点,如反射型隔热涂料、辐射型隔热涂料、混合型隔热涂料等。
本文将综述隔热涂料的研究进展,包括新型隔热涂料的开发、性能优化和应用拓展等方面。
通过对近年来国内外相关文献的梳理和分析,本文将总结隔热涂料在制备工艺、性能提升、环境友好性等方面的最新研究成果和趋势。
本文将展望隔热涂料的未来发展方向,探讨其在绿色建筑、航空航天、汽车制造等领域的应用前景。
本文还将提出隔热涂料研究中存在的问题和挑战,以期为进一步推动隔热涂料的研究和应用提供有益的启示。
二、隔热涂料的隔热机理隔热涂料的主要功能是通过降低热传导、热对流和热辐射三种方式来实现对基材的热保护。
其隔热机理主要可以归结为以下几种:热反射隔热机理:这类涂料通过在涂层表面添加具有高反射率的填料,如金属氧化物、玻璃微珠等,来反射太阳光的热辐射,从而减少热量向基材的传递。
热反射隔热涂料主要适用于高温环境和室外建筑,能有效降低物体的表面温度。
热阻隔热机理:这种涂料通过在涂层中添加导热系数低的填料,如硅藻土、玻璃纤维等,来阻碍热量的传递。
这些填料能够在涂层中形成热阻层,减少热量从高温区域向低温区域的传递,从而实现隔热效果。
热辐射隔热机理:这种涂料通过在涂层中添加具有高热发射率的填料,如氧化铁、石墨等,来增强涂层对热辐射的吸收和发射,从而降低涂层表面的温度。
热辐射隔热涂料适用于需要长期耐高温的场合,如炉膛、烟道等。
复合隔热机理:在实际应用中,往往将上述几种隔热机理结合起来,形成复合隔热涂料。
纳米隔热涂料的性能研究夏季阳光照射在户外的石油储罐上,即使普遍采用银粉漆防腐,其表面温度仍可达60〜70摄氏度,而丙烯、液化气等储罐的设计是以50 摄氏度时的饱和蒸汽压力为依据的,因此在夏季当气温超过30摄氏度时就要对罐体进行冷却喷淋,以减少物质挥发,保储罐安全。
但是喷水既浪费了水和电,又加剧罐体腐蚀。
20世纪90年代初出现的“凉凉胶”,可比传统的银粉漆降低球罐表面温度10 - 15摄氏度,涂装工序较复杂,隔热效果仍不理想。
20世纪90年代末,太阳反射型隔热涂料进人我国,近几年开发出了此种太阳隔热涂料,其隔热效果明显优于凉凉胶,但隔热性能仍需提高,附着力、耐腐蚀、耐候等综合性能有待进一步改进。
本文采用在太阳光谱波段范围具有高反射率的纳米氧化锆Vk-R30、纳米氧化铝Vk-L30为填料,大幅度地降低了被涂物体表面的温度,进一步提高了隔热效果,同时解决了涂层材料因含大董有机溶剂而污染环境的问題。
该涂料还具有附着力强、耐腐蚀、耐候性能优良,涂层薄,施工方便等特点。
涂料中的填料因其粒径的不同,隔热效果有显著区别,含有纳米填料的涂料隔热效果明昆优于普通隔热涂料。
因为随着填料微粒尺寸的减小,涂层内部的微观界面增多,且界面之间的距离减小,使热传导过程中的声子平均自由程降低。
根据德拜的热动力学分析结果可知151,随着声子平均自由程的降低,填料微粒对声子的散射作用显著增加,材料热导率也随之减小。
(1)本研究所制备的纳米隔热涂料,经检测可以使罐体内水温降温幅度达到20 ~ 30 摄氏度;(2)纳米氧化锆Vk-R30的粒径为10~20 nm,纳米氧化铝Vk-L30的一维直径为10 -20 nm时,有较好的隔热效果。
(3)涂料的隔热效果随着纳米氧化锆Vk-R30含量的增加而变好,在纳米氧化锆Vk-R30含量为6% -7%时,隔热降温效果好。
(4)涂料的隔热效果随着纳米氧化铝Vk-L30含摄的增加而变好,当纳米氧化铝Vk-L30含量超过10% -15%时,隔热效果基本不变。
隔热涂料的使用原理
隔热涂料的使用原理是通过涂料层的特殊结构和成分,降低热量的传导、辐射和吸收,从而实现隔热效果。
一般来说,隔热涂料的主要成分包括基础材料和特殊添加剂。
基础材料通常是一种具有较低导热性质的物质,如气泡、气体、陶瓷微珠、硅酸盐等。
这些基础材料能够减少热量的传导,阻断热量通过涂料层的流动。
特殊添加剂一般包括反射性增白剂、热辐射阻隔剂和保护剂等。
反射性增白剂能够反射太阳光的辐射,减少热量的吸收。
热辐射阻隔剂可以减少热辐射的传递,阻止热辐射的能量损失。
保护剂则能够起到保护涂层和基层材料的作用,防止涂层受到外界环境的损伤,保证隔热效果的持久性。
当隔热涂料被应用在建筑物表面或其他需要隔热的物体上时,它能够形成一个隔热层,阻断热量的传导和辐射,减少能量损失。
隔热涂料的使用可以显著降低建筑物内部和外部的温度差异,提高室内舒适度,减少空调和供热设备的能耗,节约能源。
隔热涂料的原理及应用隔热涂料作为一种隔热手段,起到热反射隔热、热辐射隔热或是隔热保温节能效果,对工业和民用有着非同小可的社会和经济意义。
对隔热涂料的研究起源于飞行器控温的需要,然后将其用于石油工业中,取得了良好的降温效果,减少了油品的挥发,保证了贮罐的安全,现在逐步扩展到民用建筑上和工业设备上使用。
在国内研发最早的隔热涂料企业北京志盛威华公司,节能开发ZS系列隔热涂料已在市场广泛应用,取的很好的节能效果。
目前在我国,建筑以空调为主的降温制冷设备所引起的能耗占整个建筑能耗的1/3左右。
研究开发隔热降温涂料,降低或防止太阳光强烈辐照所引起的升温,阻止热传导,保持热能不散失,对节约能源,改善人们的生活和工作环境具有重要意义。
根据隔热涂料属于功能性涂料,根据隔热作用机理的不同,可以分为阻隔型、反射型和辐射型3类隔热涂料。
1、阻止热能传导的隔热涂料的隔热机理利用低的导热系数来屏蔽热量交换。
这种涂料成膜后,涂膜中充满着孔隙,干涂膜的密度很低,其导热系数(λ)一般小于0.06W/(m·K),所以具有很好的隔热保温性能,阻隔型隔热涂料的隔热效果与涂料涂膜厚度密切相关。
涂料代表是志盛威华的ZS-211反射隔热保温涂料,导热系数只有0.04W/(m·K),涂膜可以保持90%以上的热量不流失。
现在多应用于原油储罐的保温,根据使用地域的不同,储罐的结构不同,采用不同的涂刷厚度,起到节能的目的。
另外,越来越多的民用建筑也在使用ZS-211反射隔热保温涂料替代传统的外墙保温材料聚苯板,3-5毫米的厚度就能达到十几甚至二十几厘米聚苯板的保温效果。
2、热辐射隔热涂料的隔热机理是通过波的辐射形式把物吸收的热量以一定的波长发射到空气中,从而起到降温降温效果。
代表类型是ZS-411志盛辐射散热降温涂料,涂料直接涂刷在要散热降温的物体表面,辐射散热降温涂料能够以1-13.5μm红外波长向大气空间自动辐射走所涂刷在物体上的热量,降低物体表面和内部温度,散热降温明显,并且志盛威华对该类涂料拥有世界专利权。
涂料专用纳米隔热微球
涂料专用纳米隔热微球是一种新型的高科技材料,可以用于涂料中,起到隔热的作用。
它是一种微小的球形颗粒,直径在10微米以下,由聚苯乙烯或聚碳酸酯等高分子材料制成,表面覆盖有纳米氧化铝或
氧化硅等材料。
使用涂料专用纳米隔热微球的涂料,可以有效地减少室内外温差
的影响,使室内温度更加稳定,从而达到节能降耗的效果。
与传统的
保温材料相比,涂料专用纳米隔热微球具有重量轻、易于施工、无需
改变建筑物结构和外观等优点。
涂料专用纳米隔热微球的应用范围非常广泛,可以应用于建筑物、管道、储罐、船舶、飞机等领域。
随着节能环保理念的不断深入人心,涂料专用纳米隔热微球的应用前景将越来越广阔。
纳米保温板技术原理Unithermal纳米微孔佑热材料,作为一种基于纳米微孔原理(Microporous)的绝热材料, 给予了我们对隔热绝热材料的全新诠释,Unithermal系列绝热材料的最优导热系数只有0.022W/m.k(800C,热面),是传统陶瓷纤维类保温隔热材料的1/10左右,。
这种巨大优势使得Unithermal纳米微孔佑热材料,在隔热层厚度要求严格,或者工业空间受到限制的环境中,显得尤为不可替代。
Unithermal纳米微孔佑热材料与传统保温隔热材料的导热系数比较(图)表如下图Unithermal纳米微孔绝热原理的说明《传热学》的原理告诉我们,当热量会从高温区传递到低温区时,热量的传递(速度和品质)取决于许多因素, 位于冷热区域中的绝热材料层会阻止热量的传递和损失。
任何材料的导热系数是描述材料本身热传递能力的一种物理指标,一般来说某材料的导热系数越低, 那么它的绝热性能就越好。
Unithermal的纳米微孔佑热产品可以在较广温度的范围内保持很低的导热系数, 它能够持续不变并且稳定的暴露在1000℃的工况下使用,甚至能比惰性气体起到更好的绝热保护。
常温下的导热系数和静止空气的相当,是目前工业应用中最好的高温绝热材料。
《传热学》的基本原理告诉我们,热量的传递可以通过三种最基本的机理来实现,即传导,对流,和辐射。
在固体, 液体和气体中的传导是材料的分子级的一种热运动,这种热运动通过原子和分子之间的动能碰撞来传递。
在气体和液体间的对流是一种流动的整体运动, 这是由于高温区域具有较低的密度导致流体上升的趋势而引起的。
辐射射线是一个能源电磁能量, 它不需要任何中间介质并且在通过真空后变得更有效。
总之, 三种热传导机理可以同时作用, 由此实现所有热传递的效果。
Unithermal微孔佑热材料具有气孔率, 但这些气孔包含在微小的单元或者是孔隙中, 他们的平均尺寸比空气分子的平均自由行程还要小。
(图)在热传递过程中, 当气体分子相互碰撞, 传递动能的时候, 会发生气体导电。
纳米保温隔热涂料的作用哎,你知道吗?在这个世界上,科技的力量真是无处不在,有时候能让你眼前一亮,有时候又能让你心头一暖。
今天咱们就聊聊一种挺神奇的东西——纳米保温隔热涂料。
听起来是不是很高大上?别担心,咱们慢慢聊,保证让你一听就懂,还能感受到它的厉害之处。
咱们先说说冬天吧,那时候寒风凛冽,感觉家里就算开了暖气,那冷风还是能找到缝隙钻进来,冻得人直哆嗦。
可要是有了这种纳米保温隔热涂料,那可就不一样喽!它就像给房子穿上了一层隐形的保暖内衣,把寒冷挡在门外,让家里变得暖洋洋的。
这可不是我瞎掰,纳米技术嘛,那可是科学界的小能手,能在微观世界里大显身手,把材料的性能提升得杠杠的。
而且啊,这种涂料不仅保暖,还能隔热。
夏天的时候,太阳像个大火球,晒得地面滚烫滚烫的,家里不开空调都待不住。
可要是墙上刷了这种涂料,嘿,那感觉就像是给房子装了台自然空调,外面的热浪被挡在外面,家里依然凉风习习。
你说这神奇不神奇?简直就是夏天的救星啊!你可能想问,这涂料到底是啥做的,怎么这么厉害?其实啊,它就是利用了纳米材料的特殊性质,能够形成一层非常微小的结构,这层结构就像是一道道细小的屏障,既能阻挡热量的传递,又能保持室内的温度稳定。
这样一来,不管是冬天还是夏天,家里都能保持一个舒适的温度,不用老是开着空调或者暖气,既节能又环保,还能省下不少电费呢!再说说它的应用吧,那可真是不少。
像咱们平时住的房子,不管是商品房还是自建房,都可以用它来涂刷墙壁。
还有那些工厂、仓库啥的,也需要保温隔热,这时候纳米保温隔热涂料就派上大用场了。
它不仅能提高建筑的能效,还能延长建筑的使用寿命,减少能源消耗,真是好处多多啊!而且啊,这种涂料用起来也特别方便。
你只需要像平时刷墙一样,把它均匀地涂刷在墙壁上就行了。
它干燥得也快,不用等太久就能住人了。
还有啊,它的颜色也是多种多样的,你可以根据自己的喜好来选择,让家里既美观又实用。
总的来说啊,纳米保温隔热涂料就像是咱们生活中的一个小帮手,虽然不起眼,但却能在关键时刻发挥作用。
隔热涂料原理
隔热涂料是一种新型的材料,它可以在建筑、汽车、船舶等领域中发挥重要作用。
隔热涂料的原理是通过其特殊的结构和材料组成,能够降低热量的传递速度,从而起到隔热的效果。
隔热涂料的原理主要有以下几个方面:
1.反射热辐射:隔热涂料中的特殊材料可以反射热辐射,从而减少热量的吸收。
这种反射作用类似于镜子反射光线的原理,能够使热辐射反射回去,减少热量的吸收。
2.吸收热辐射:隔热涂料中的材料也可以吸收热辐射,在吸收过程中将热能转化为其他形式的能量,从而减少热量的传递。
这种吸收作用类似于黑色物体吸收光线的原理,能够将热辐射吸收并转化为其他形式的能量。
3.减少热传导:隔热涂料中的材料能够减少热传导,从而减少热量的传递。
这种减少热传导的作用类似于保温材料的原理,能够阻止热量通过材料的传递,从而起到隔热的效果。
隔热涂料的原理虽然不同,但它们的作用都是通过减少热量的传递来实现隔热的效果。
在建筑领域中,隔热涂料能够减少建筑物表面的温度,从而降低室内空调的能耗。
在汽车和船舶领域中,隔热涂料能够减少车船表面的温度,从而提高车船的燃油效率。
隔热涂料的原理虽然简单,但是它们的应用却非常广泛。
在未来,隔热涂料的应用将会越来越广泛,它们将会成为建筑、汽车、船舶等领域中不可或缺的一种材料。
隔热涂层是一种应用广泛的技术,用于减少热量的传输,从而提高建筑、设备或车辆的能效。
它被广泛运用在建筑物外墙、汽车发动机、炉炉壁等领域。
本文将深入探讨隔热涂层的工作原理和其对能源效率的影响。
1. 隔热涂层的工作原理隔热涂层的工作原理可以通过以下几个方面来解析。
1.1 辐射反射和吸收隔热涂层通常具备高反射和低吸收的能力。
当太阳辐射照射到隔热涂层时,其表面会反射大部分的热辐射,使得热量无法进入建筑物或设备内部。
隔热涂层也能够吸收一部分热辐射,将其转化为其他形式的能量,从而减少热量的传输。
1.2 热传导的阻隔隔热涂层中的隔热材料通常具备较低的热传导性能。
这意味着隔热涂层可以有效地阻隔热量的传导,防止室内的热量透过墙壁、车身等向外散失,或是阻止外界的热量进入到室内。
2. 隔热涂层对能源效率的影响隔热涂层的应用对能源效率有着明显的影响,具体体现在以下几个方面。
2.1 节约能源和降低能耗隔热涂层的主要目的是降低能耗,减少建筑、设备或车辆的热量损失。
通过阻隔热传导和反射辐射,隔热涂层可以大幅减少能源的消耗,从而降低相关设备的运行成本。
在建筑物外墙涂上隔热涂层后,室内的温度更加稳定,减少了使用空调或加热设备的频率和时间,从而节约了能源。
2.2 提高室内舒适度隔热涂层的应用可以有效地减少室内的热量损失,使得建筑物、设备或车辆内部的温度更加稳定。
这对于提高室内舒适度非常重要。
隔热涂层可以防止外界的高温或低温通过墙壁或车身传导到室内,从而保持了一个相对舒适的温度。
2.3 减少碳排放由于隔热涂层的应用能够降低能耗,因此间接减少了二氧化碳等温室气体的排放。
对于建筑行业来说,大规模采用隔热涂层可以在全球尺度上减少能源消耗,从而对环境产生积极影响。
3. 我对隔热涂层的观点和理解隔热涂层是建筑、设备和车辆领域中的一项重要技术创新。
通过应用隔热涂层,我们可以有效地减少能耗,提高能源效率,并改善室内的舒适度。
随着环境保护意识的提高和可持续发展的追求,隔热涂层的应用前景非常广阔。
隔热保温涂料涂刷在被施工表面能起到隔热保温作用的涂料叫隔热保温涂料,按使用场合不同分为透明隔热保温涂料和非透明隔热保温涂料;按照隔热保温机理,可将隔热保温涂料分为阻隔性隔热保温涂料、反射隔热涂料及辐射隔热保温涂料3类。
1原理涂料主要原材料是纳米空心微珠、高级乳液、二氧化钛等物质组成,其中涂料中的纳米空心微珠含量至少要在80%以上,这样的涂料涂刷后能在物体表面形成由封闭微珠连接在一起的三维网络空心结构,这样的纳米空心陶瓷微珠和微珠之间形成了一个个叠夹的静态空气组,也就是一个个隔热保温单元,涂层导热系数能达到0.04W/m.K,可以有效阻止热量传导,隔热保温极佳,涂层的绝热等级达到R-30.1,热反射率为90%以上,可以大量的反射红外线,防止红外线对物体进行加热,能有效抑制太阳和红外线的辐射热和热量传导,隔热保温抑制效率可达90%左右。
2分类1.阻隔型隔热保温涂料原理:阻止热传导。
阻隔型建筑绝热涂料涂装成膜后涂膜中充满着孔隙,因而涂膜的干密度很低,其导热系数一般小于0.06W/(M.K),所以具有很好的绝热性能。
阻隔型绝热涂料在实际应用中的绝热效果与涂膜厚度密切相关。
产品种类:应用最广泛的阻隔性隔热保温涂料是复合硅酸盐隔热保温涂料,种类繁多,有复合硅酸镁铝隔热涂料、稀土保温涂料、涂覆型复合硅酸盐隔热涂料等。
它是由无机和(或)有机粘结剂、隔热骨料(如海泡石、蛭石、珍珠岩粉等)和引气剂等制成的保温涂料。
这种涂料目前还不能用于外墙外保温。
将来通过改性,预期可用于外墙外保温系统。
优点:1、耐高温隔热涂料导热系数低,在1100℃的物体表面涂上8mm厚的涂料,物体的表面温度就能降低到100℃以内,隔热效果显著,有效阻止热传导。
2、耐高温隔热涂料整体附着力强,可与物体基层全面粘结。
3、耐高温隔热涂料的绝缘性以及防火阻燃等级高,防火等级可以达到A级。
4、耐高温隔热涂料的硬度高,耐磨性高,用途广泛,建筑、工业等都可大量的使用。
纳米保温隔热涂层技术在建筑节能中的应用前景纳米保温隔热涂层技术是近年来发展迅速的一项建筑节能技术,具有极大的应用前景。
本文将从能源问题、建筑节能需求、纳米材料在建筑领域的应用以及纳米保温隔热涂层技术的特点等方面探讨其在建筑节能中的应用前景。
首先,能源问题是世界面临的一大挑战。
目前,全球对能源的需求不断增长,而传统能源资源却日益枯竭。
随着关注环境问题的增加,人们迫切需要寻找可再生能源和减少能源消耗的途径。
而建筑节能正是其中一种可行的手段。
建筑节能可以从源头减少能源的消耗,同时通过保温隔热来提高建筑的能源利用效率。
其次,建筑节能需求日益增长。
随着人们对环境保护意识的提高,节能减排已成为全球建筑行业的共识和发展趋势。
建筑节能不仅可以减少能源的消耗,还可以减少二氧化碳等温室气体的排放,起到保护环境的重要作用。
对于建筑节能的需求带来了纳米材料在建筑领域应用的巨大机遇。
纳米材料作为新兴材料之一,具有许多独特的特点,如高比表面积、良好的导热性和光学性能等。
这些特性赋予纳米材料在保温隔热方面的广泛应用前景。
纳米保温隔热涂层技术是利用纳米材料的这些特性,将纳米粒子应用于建筑材料中,以增强建筑材料的保温隔热性能。
纳米保温隔热涂层技术在建筑节能中具有几个独特的优势。
首先,纳米保温隔热涂层可以降低建筑物的热传递系数,有效减少能源的消耗。
其次,纳米保温隔热涂层可以提高室内的舒适度,减少使用空调和供暖所需的能量。
再次,纳米保温隔热涂层相对于传统保温材料更轻薄,能够节省建筑材料和施工成本。
此外,纳米保温隔热涂层还具有良好的耐候性和耐火性能,能够提高建筑物的使用寿命和安全性。
纳米保温隔热涂层技术的应用前景广阔。
首先,纳米保温隔热涂层可以应用于各类建筑物,包括住宅、商业建筑、工业厂房等。
其次,纳米保温隔热涂层还可以应用于各种材料表面,如墙面、屋顶、地板等。
此外,纳米保温隔热涂层还可以与其他节能技术相结合,如太阳能发电、地源热泵等,实现更高的能源利用效率。
纳米气凝胶隔热涂料性能优势分析
气凝胶材料是目前工业化生产的性能最好的隔热保温材料,原因就是其纳米孔结构,热传递主要通过热传导、热辐射及热对流三种方式,纳米孔结构实现了孔壁链路无限长,导致热传导路径足够长、传导通路足够窄,热传导不过去;通过在涂料配方中添加适宜的反辐射组分,可以大幅提高反辐射热性能;由于纳米孔的孔径足够小,小于空气分子自由程,导致空气对流不能有效发生;因此纳米级别的隔热材料,综合隔热性能优异,如气凝胶隔热涂料。
一般隔热涂料主要分热反射、热阻隔、热辐射三类:
1、用的最广泛的是热反射涂料,主要用于反射太阳光,就像铝箔一样,主要指标是太阳光反射率,一般刷薄薄一层可以实现降温几十度的,都是这种涂料,建筑房顶、彩钢房、储灌顶等,防太阳光隔热效果挺好,但是没太阳的时候或冬天防冷,这种涂料基本就没啥用了。
2、一般理解意义上的隔热涂料指阻隔性的涂料,与传统泡沫、岩棉、玻璃棉等隔热是相对应的,这种隔热涂料需要一定厚度,什么1mm实现降低很多温度的,基本都不太靠谱,或者是用反辐射涂料混淆概念。
原来的硅酸盐
涂料,现在比较火的气凝胶涂料、纳米隔热涂料主要指这一类,性能指标主
要是热导率,目前这种涂料很多是薄涂型,一次0.1-1mm,10mm涂料需要施工很长时间,效率太低,且不能热施工。
因此水性环保、厚涂、可热施工、隔热反辐射复合性能好的纳米隔热涂
料是未来需求。
3、接触不多的反辐射涂料,主要用在高温窑炉内壁,提高换热效率,节能涂料品种的一种。
隔热保温材料一直作为良好的工业用品被市场需求,其中环保、高效的复合材料应用涂层更是深受企业青睐。
一、市场需求及发展趋势保温隔热材料是指对热流具有显著阻抗性的材料或材料复合体,保温隔热材料的共同特点是轻质、疏松,呈多孔状或纤维状,以其内部不流动的空气阻隔热的传导,其中无机材料有不燃、使用温度宽、耐化学腐蚀性较好等。
我国隔热保温材料主要有两大应用领域:建筑围护结构的隔热保温和工业冷热设备、窑炉、管道,交通工具隔热保温。
随着隔热保温材料品质和性能提升,以及绝热保温应用体系的不断优化完善,在保温隔热材料研发居前国家的带动下,复合类新型保温隔热材料的应用前景也逐渐明朗,应用占比已经达到了35%左右的水平;而无机类保温材料则处于即将被完全替代的边缘,应用占比已下降至5%左右的水平。
二、产品介绍及技术数据纳米保温涂料是通过低导热系数和高热阻来实现隔热保温的一种涂料。
纳米保温涂料是一种环保水基涂料,其低导热起到了高效的隔热保温作用,降低热损失,避免能源损失。
它能够节约能源,减少排放,降低企业成本,增加效益,更有效提高企业形象及责任,更多回馈于社会。
(1)工作机理:不定性纳米开孔材料,有效阻断热传导、热辐射以及热对流。
纳米保温涂料的热传导率仅为5-50mW/mK。
由于高成膜性,仅一次施工就能达到要求,24小时后就能实现良好的保温效果。
(2)工作特性:通过极低的导热系数使物体表面更接近空气温度,减少热损失。
一定的物体表面温度,通过覆上保温涂料,涂料表面温度可降低50%以上。
高附着力,水性体现,无毒、无污染。
出色的抗霉菌能力,免受真菌污染。
结露是指物体表面温度低于附近空气露点温度时表面出现冷凝水的现象,长时间会引起物体表面发霉、变黑、锈蚀。
纳米防结露涂料是一种绿色水基涂料,阻断冷热桥,抑制冷凝水的产生,避免结露成水珠,滴落贵重货物和设备。
纳米防结露涂料是极其疏水的材料,复合的完美结合。
防止材料表面聚集冷凝水,从而达到防腐的效果。
纳米透明隔热涂料纳米透明隔热涂料简介让玻璃既透明又隔热,一直是困扰着技术专家的一个重大课题。
传统解决玻璃的隔热问题主要有两条途径,一是使用隔热贴膜贴在玻璃上,但它每平方米300多元的价格是普通人难以承受,目前这种产品只在高档轿车上使用;二是使用热反射膜,通过反射膜反射热量,但这种产品的不透明性,使其无法广泛应用。
2004年11月,由南京工业大学赵石林、许仲梓教授历经三年多时间研制开发的纳米透明功能涂料,通过了江苏省科技厅组织的专家鉴定。
作为一种环境友好的水性涂料,将它在自动化生产线上涂覆于玻璃表面一次性制成的纳米隔热玻璃,可广泛应用于汽车及各类建筑物上,不但透光性好,而且能有效隔绝太阳热辐射。
江苏晨光涂料有限公司在得知南京工业大学成功研制这一科技成果后,主动上门洽谈厂校产学研合作事宜,为更快更好地将先进的科学成果迅速转化为生产力,形成优势互补,实现互惠互利,双方达成多项合作协议,并确定合作建立南京工业大学晨光产学研基地。
由国家“973”重点基础研究项目首席科学家许仲梓担任基地总指导,由纳米透明功能涂料等四项国家专利拥有者,南京工业大学赵石林负责基地全面工作。
现在,晨光公司已经投资1000多万,一条年产100吨纳米透明功能涂料的生产线及实验检测中心正在加紧建设之中。
1.隔热原理:本涂料采用一种纳米半导体陶瓷材料,该材料具有特殊的光学性能,即在红外光区有高的屏蔽率,在可见光区有高的透过率,在紫外区有高的吸收绿,利用这种纳米透明隔热材料,与高性能树脂混合,经过特殊的加工处理即制备出纳米透明隔热涂料。
2.产品特性:透光率高:可见光透射比75%以上屏蔽红外线:红外光的屏蔽率大于61%节能效果佳:隔热降温5-10摄氏度,节能20-30%施工简便:可采用喷涂或刷涂,快速固化,一次成型。
3.使用效果:夏天使用空调时,经测试可节电20-30%,由于房间的玻璃窗使用了纳米透明隔热涂料涂覆,房间的温度可降低4-7度,竟实际测量表明,空调的耗电量由原来的303度降低到208度。
纳米保温隔热涂料隔热原理解析
纳米保温隔热涂料以自交联丙烯酸乳液为成膜物、以SiO2气凝胶、空心玻璃微珠、六钛酸钾晶须等为填料,在多种助剂的配合下制备而成。
涂料具有施工薄层、纳米孔绝热、安全防火、环保节能、性价比优等优点。
纳米保温隔热涂料的隔热原理
热量的传导总是由高温区向低温方向传递,热量的传导有固体热传导、空气对流热传导、辐射热传导3种方式。
纳米保温隔热涂料的特点是:能够将上述3种热传导途径进行有效阻隔或屏蔽。
在涂料组分中,起关键隔热作用的是纳米SiO2气凝胶,其次是六钛酸钾晶须和空心玻璃微珠。
纳米SiO2气凝胶是一种保温隔热性能非常优秀的轻质纳米多孔非晶固体材料,其孔隙率高达80%~99%,孔洞的典型尺寸为2~50nm,平均孔径为20nm,比表面积为600~1000m2/g,表观密度为0.003~0.35g/cm3,室温导热系数可低达0.013W/(m?k),即使在800℃高温下,其导热系数才为0.043W/(m?k),且高温下不分解,无有害气体放出,是纯绿色环保材料,其缺点是强度低、脆性大,单独使用困难。
将纳米SiO2气凝胶与硅酸铝纤维和空心玻璃微珠混配,在弹性成膜物的交联作用下,可大大改善涂层的物理机械性能。
1.SiO2气凝胶的隔热机理
固体热传导:SiO2气凝胶是由若干Si-0-Si基团相互连接聚集形成的纳米三维网络骨架结构,由于近无穷多纳米孔的存在,固体热传递只能沿着孔壁传递,近无穷多气孔壁构成了近于“无穷长路径”效应,使得固体热导率降到几乎最低极限。
对流热传导:SiO2气凝胶的介孔尺寸为2~50nm
辐射热传导:辐射传导热是一种非接触式的热量传递。
由于气凝胶为均匀的纳米气孔,且具有极低的体积密度,使材料内部气孔壁数目趋于“无穷多”,而每个气孔壁都有遮阳板的作用,从而产生近于“无穷多遮阳板”效应,使辐射传热下降到最低极限。
2.六钛酸钾晶须的隔热机理
六钛酸钾晶须为连锁隧道式结构,松散密度为0.1~0.3g/cm3,比表面积为11m2/g,介孔尺寸为直径0.8~1.2?m、长度30~50?m,导热系数低(常温
0.0534W/(m?k),且具有负温度系数(温度越高导热系数越),760℃时导热系数为0.0174W/(m?k);红外线透过率小:在波长0.9~2.4?m范围,厚0.25?m六钛酸钾晶须透过率仅为8.4%。
且无毒无害,使用寿命长,可以耐1200℃的高温,耐酸耐碱,耐磨绝缘,力学和物理性能好。
六钛酸钾晶须集结构隔热、物理隔热、红外线反射于一体,红外反射率>95%。
3.空心玻璃微珠的隔热机理
空心玻璃微珠是由特殊工艺制成的中空薄壁圆球粉状、性能优异的新型轻质材料,是一种银白色光泽的球体,中空,有坚硬的外壳,壳内为N2或CO2惰性气体,壁厚为直径的8%~10%,导热系数0.07W/(m?k)左右,具有密度低、体积
大、导热系数低、抗压强度高、吸油率低、自流动性好等优点。
纳米SiO2气凝胶保温涂料中加入超细空心玻璃微珠,其涂膜具有独特的微孔结构,在保持导热系数上升幅度不大的前提下,显著提高涂层的抗压强度,同时具有优异的热反射和热辐射性能。
纳米保温隔热涂料的导热系数为0.041W/(m?k)。
导热系数是材料保温隔热性能的重要参数,但不是唯一参数,对纳米隔热材料而言,光热反射率和红外辐射率是更重要的参数。
评价保温材料的保温隔热性能时,应该根据材料的导热系数、光热反射率、红外辐射率综合因素评价。