Bouwisolatie kan helpen om uw huis comfortabel en energiezuinig te houden, maar het moet ook zo veilig mogelijk zijn. Van traditionele isolatoren zoals glasvezel is bekend dat ze asbest bevatten, die longkanker en mesothelioom kunnen veroorzaken als het na verloop van tijd regelmatig wordt geïnhaleerd. Airgel-materiaalisolatie is zowel kosteneffectief als volledig veilig om op de lange termijn te ademen, waardoor het een superieur alternatief is voor iedereen die hun thuisisolatie dit seizoen wil verbeteren. Het volledige spectrum van de voordelen van airgelmateriaal wordt hieronder vermeld, maar eerst zullen we bespreken hoe deze unieke kenmerken Airgel een ideale isolatiekeuze maken in het algemeen.
Bouwisolatie met airgelmateriaal
Bouwisolatie kan helpen om uw huis comfortabel en energiezuinig te houden, maar het moet ook zo veilig mogelijk zijn. Van traditionele isolatoren zoals glasvezel is bekend dat ze asbest bevatten, die longkanker en mesothelioom kunnen veroorzaken als het na verloop van tijd regelmatig wordt geïnhaleerd. Airgel-materiaalisolatie is zowel kosteneffectief als volledig veilig om op de lange termijn te ademen, waardoor het een superieur alternatief is voor iedereen die hun thuisisolatie dit seizoen wil verbeteren. Het volledige spectrum van de voordelen van het airgelmateriaal wordt hieronder vermeld, maar eerst zullen we bespreken hoe deze unieke kenmerken Airgel in het algemeen een ideale isolatiekeuze maken.

Airgel -definitie
Er is ook een wijdverspreide toespeling op de geboorte vanairgel , die afkomstig was van een weddenschap tussen Dr. Samuel Stephens Kistler en Charles leerden - om te zien wie de vloeistof in de gel kon vervangen door gas zonder de vaste structuur te veranderen.
Het is een volledig bekend feit dat als de vloeistof in een gel wordt gescheiden van de vaste stof door directe verdamping, de sterke capillaire krachten onvermijdelijk zullen leiden tot krimp en structurele ineenstorting van de vaste stof. Na continue verkenning loste Dr. Kistler dit wereldprobleem eindelijk perfect op door het gebruik van alcohol superkritische droogtechnologie. Op deze manier werd 's werelds eerste airgel, silica Airgel, geboren. Silica airgel heeft een zeer lage dichtheid (0. 16 g\/cm3), hoge thermische isolatieprestaties (tot 3 keer hoger dan rotswol), goede chemische stabiliteit, niet-toxiciteit en kan worden gebruikt als adsorbenmateriaal of katalysatordrager. Aerogels staan ook bekend als vaste rook of vaste lucht. Ze bestaan uit 99% lucht en zien eruit als wit suikerspin of sneeuw nadat ze zijn gecomprimeerd in kleine pellets. Het meest verbazingwekkende kenmerk van aerogels is hun vermogen om lucht in hun microstructuur te vangen. Dit kenmerk maakt ze extreem licht, terwijl ze tegelijkertijd een groot isolerend effect hebben. Vanwege deze unieke eigenschappen zijn ze op grote schaal toegepast op vele gebieden, zoals gebouwen isolatiematerialen, filters voor gevaarlijke gassen en vloeistoffen en medicijnafgiftesystemen.
Gebruik van aerogels in gebouwisolatie
Duurzame gebouwen kunnen worden gedefinieerd als efficiënte gebouwen vanuit het oogpunt van onderhouds- en operatiekosten, en waarvan de waarde in de tijd toeneemt, door een positief effect op de natuurlijke en sociale omgeving. Het doel om gebouwen duurzaam te maken, kan alleen worden bereikt door de productie van nieuwe geavanceerde materialen, en door ze te gebruiken, vooral op de glazen oppervlakken, voor meer resistente enveloppen bij verschillende externe acties die aanzienlijk de duurzaamheidsperiode van een gebouw aanzienlijk kunnen vergroten en de energie-efficiëntie kunnen verhogen door middel van thermische isolatie op hoog niveau. Verken de mogelijkheid van het gebruik van aerogels als een bouwmateriaal met verwijzing naar de chemische, fysieke kenmerken en prestaties. Het wordt in eerste instantie verondersteld een dure methode te zijn, maar is voordeliger, rekening houdend met de lage kosten daarna, voornamelijk, vanwege een verminderd energieverbruik. Over de chemische aanpassing van aerogels voor optische toepassingen, chemische aanpassing van aerogels aan thermische isolatie en zijn verschillende toepassingen in de bouwindustrie. De studie concludeert dat aerogels geschikt zijn voor veel toepassingen in gebouwen, zoals: isolerende muren en daken; isolerende vloeren; voeringpijpen; brandwerende muren en plafonds; geluiddichte muren en plafonds; voering van warmwatertanks (om warmteverlies te verminderen); het voering van airconditioningskanalen (om warmteverlies te verminderen); Voering van koelkasten (om vorstophoping te voorkomen).

Traditionele isolatiematerialen in het bouwen hebben zo'n zwakte,
Lage thermische isolatie-efficiëntie, energiebesparende en emissiereductie-effect is niet significant. Slechte milieuprestaties, moeilijkheid om het product af te voeren na verwijdering en vervuiling van het milieu. Slechte hydrofobe prestaties, grote vervormingscoëfficiënt, korte levensduur. Een deel van het materiaal is niet brandwerend en gemakkelijk om giftige en schadelijke gassen bij hoge temperaturen vrij te maken. De levensduur van polymeermaterialen is kort, kan niet voldoen aan de behoeften van langdurige isolatie. De kerncomponent van airgel, is om silica te gebruiken als grondstof en gemodificeerd in fijne deeltjes, vervolgens door hoge temperatuur, vacuümuitdroging en superkritische behandelingsmethode -gelisatie. Het airgel in overeenstemming met zijn kenmerken na uitbreiding, compressieprestaties ongeveer tien keer van normale vaste materiaaldichtheid.

Thermisch overbruggen in een typisch woongebouw.
Hoe helpt Airgel u energie te besparen?
Aerogels kunnen een thermische geleidbaarheid hebben die kleiner is dan die van het gas dat ze bevatten. Dit wordt veroorzaakt door het Knudsen -effect, een vermindering van de thermische geleidbaarheid in gassen wanneer de grootte van de holte die het gas omvat, vergelijkbaar wordt met het gemiddelde vrije pad. In feite beperkt de holte de beweging van de gasdeeltjes, waardoor de thermische geleidbaarheid wordt verminderd naast het elimineren van convectie. De thermische geleidbaarheid van lucht is bijvoorbeeld ongeveer 25 mW · m - 1 · k - 1 bij STP en in een grote container, maar neemt af tot ongeveer 5 mW · m - 1 · k - 1 in een porie 30 nanometer in diameter.
Airgel bevat deeltjes met een diameter van 2-5 nm. Na het proces van het maken van airgel, bevat het een grote hoeveelheid hydroxylgroepen op het oppervlak. De hydroxylgroepen kunnen een sterke reactie veroorzaken wanneer de airgel in water wordt geplaatst, waardoor het catastrofaal oplost in het water. Een manier om de hydrofiele airgel waterdicht te zijn, is door de airgel te weken met een chemische basis die de oppervlaktehydroxylgroepen (–OH) zal vervangen door niet-polaire groepen (–or), een proces dat het meest effectief is wanneer r een alifatische groep is.
Een manier waarop aerogels energie helpen besparen is door minder koel- en verwarmingssystemen te gebruiken om een comfortabele binnenomgeving te produceren. Bij het gebouw isolatie is er een airgel deken gemaakt van duizenden onderling verbonden knooppunten waarmee lucht in en uit kan stromen. Met een veel dunner profiel dan materialen op basis van glasvezels of op schuim, maken aerogels grote thermische isolatie omdat ze verschillende eigenschappen hebben, waaronder een hoog oppervlak, kleine poriegrootte en uitzonderlijke flexibiliteit. Deze eigenschappen helpen de warmteoverdracht over muren, ramen en vloeren te verminderen. Aerogels worden ook gebruikt als geluiddichtmateriaal vanwege hun poreuze aard en vermogen om geluidsgolven te absorberen.
Bovendien kunnen aerogels worden gebruikt als een katalysatorondersteuning, waardoor ze chemische reacties bij lagere temperaturen kunnen bevorderen. Ze kunnen ook worden gebruikt als katalysatoren zelf; Aerogels op basis van silica reageren met veel organische moleculen bij kamertemperatuur en druk. Airgelkatalysatoren worden onderzocht voor gebruik in gebieden zoals brandstofcellen, productie van biobrandstoffen en verfijning van de aardolie.
Waar kunnen aerogels worden gebruikt?
Dak, vloer en binnenmuur, buitenmuur. Aerogels zijn ook goede isolatoren. Er is aangetoond dat ze een R-waarde van maximaal 9,5 per inch (25 cm) in dikte hebben. Bovendien kunnen aerogels worden gebruikt als thermische massa omdat ze zeer effectief zijn bij het opslaan van warmte -energie en het in de loop van de tijd vrijgeven. Dit betekent dat wanneer u aerogels gebruikt in een gebouwontwerp dat overdag wordt blootgesteld aan zonlicht, maar 's nachts koud wordt, deze tijdens die nachtelijke uren warm blijft.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van aerogels?
Runhui SA450 thermisch isolatiemateriaal Paneel Airgel,Lage thermische geleidbaarheid, goede isolatieprestaties, dunne isolatielaag dikte, ruimtebesparing. Goede brandwerende en hydrofobe prestaties, lange levensduur. Veilig en milieuvriendelijk, onschadelijk voor de mensen. Poreuze structuur, hoog specifiek oppervlak, geluidsisolatie en geluidsreductie, waardoor een comfortabele omgeving ontstaat. Gemakkelijk te snijden, handige constructie, de bouwkosten verlagen. Isolerende prestaties zijn hoog, goede thermische isolatie en geluidsisolatie -effect. Sterk aanpassingsvermogen, aerogels kunnen in verschillende vormen worden gemaakt volgens verschillende behoeften van klanten. En het kan ook worden gecombineerd met andere materialen zoals glaswol, rotswol, enzovoort om een beter thermisch isolatie -effect te bereiken. De prestaties van aerogels zullen niet veranderen, zelfs als ze nat zijn of in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid en temperatuurfluctuatie.
