词条 | 广东埃力生高新科技有限公司 |
释义 | 公司介绍广东埃力生高新科技有限公司位于广东省英德市,是一家集研发、生产、销售气凝胶复合隔热材料为一体的创新型高新技术企业,也是中国大规模工业化生产气凝胶隔热材料的领军企业。 我公司自创建以来,引进了大批高级技术人员和管理人才,以“科技创新、质量第一”为研发理念、以“节能环保”为主题,成功的将气凝胶保温隔热这一创新技术转化为气凝胶复合隔热材料产品与工业应用解决方案,生产出气凝胶、气凝胶毡、气凝胶板三大系列产品。气凝胶隔热材料产品因其极佳的防火、保温隔热性能,可广泛作为工业管道、石油石化、热电、冶炼、窑炉、家电、建筑、运输等领域的保温隔热材料,能实现节能、大幅减少壁厚、增大有效容积的目的,符合国家倡导的节能减排的先进理念。 目前我公司严格按照ISO9001:2008的质量标准进行管理,本着“品质至上、服务第一”的经营理念,力求为广大客户提供顶级的耐火隔热材料及一系列配套的防火隔热工程优化方案,解决传统隔热保温材料所不能解决的问题。 主要产品介绍气 凝 胶 气凝胶的定义 气凝胶是一种固体物质形态,是世界上密度最小的固体之一。一般常见的气凝胶为硅气凝胶,也有碳气凝胶存在。目前最轻的硅气凝胶仅有3毫克每立方厘米,比空气重三倍,所以也被叫做“冻结的烟”或“蓝烟”。 气凝胶的特性 *孔隙率很高,可高达99.8% ; *纳米级别孔洞(20~100nm)和三维纳米骨架颗粒(2~5nm); *高比表面积,可高达1000m2/g; *低密度,可低至0.003g/cm3; *气凝胶独特的结构决定了其具有极低的热导率,常温下可以低至0.013W/(m·K); *强度低,脆性大,由于其比表面积和孔隙率很大,密度很低,导致其强度很低 我公司的气凝胶性能 物理项 性能参数 密度 18kg/m3 比表面积 500-650m/g 孔隙率 95-98% 孔径 20-70nm 孔容 3.5ml/g 导热系数 0.01-0.015w/m·k 疏水性 疏水或亲水两类主要应用领域 * 填充型超级保温绝热材料 *催化剂以及催化载体方面的应用 * 化妆品及牙膏添加剂、油墨添加剂、体育用品增强剂等 * 超级电容及其它电化学方面 * 储氢材料 * 气体或者液体吸附 纳米气凝胶毡 工业领域用耐高温柔性隔热材料 气凝胶毡是以二氧化硅气凝胶为主体原料,通过高科技工艺复合而成。 柔韧、环保、可抑制辐射、可灵活施工的气凝胶毡,其导热系数极低,可应用于-200℃到1000℃温度范围的保温隔热,是工业管道、储罐、设备等领域最为理想的保温隔热材料,也是世界上最为先进的新型节能保温材料之一。 材料物理性能 包装状态 卷状 厚度 3mm、5mm、6mm、10mm,可按要求订制 幅宽 910mm、1200mm、1500mm 导热系数 0.018w/mk以下(25℃环境) 适用温度范围 -200℃~90℃, 0℃~650℃,500℃~1000℃ 密度 220kg/m3 疏水性 整体憎水应用特性 隔热性能优越 隔热性能是传统材料的3~8倍。达到同等隔热效果,所需隔热层厚度仅为传统材料的几分之一,且使用寿命长 良好的机械性能 质轻,柔韧,优良的抗拉强度 防火、疏水 防火性能为A1级,材料整体如荷叶般疏水。 易于加工、施工便捷 利用普通裁剪工具即可加工成适合复杂部件所需形状。 低厚度隔热层,大大缩短工时,大幅削减人力需求。 节省物流开支 更薄的隔热层,对比传统材料用量,大大降低物流成本 纳米气凝胶板耐高温刚性保温隔热材料 气凝胶板是以二氧化硅气凝胶为主体原料,通过高科技工艺复合而成。 耐高温、平整、抗机械性、易于加工的气凝胶板,其导热系数极低,是工业保温隔热应用领域的主导材料之一。 适用于中、高温环境隔热的气凝胶板,是各行各业高温机械部件的理想保温隔热材料,也是使设备节能高效的首选保温隔热材料之一。 材料物理性能 包装状态 片状 厚度 10mm、20mm、30mm,可订制不同厚度 规格(长*宽) 900*580mm 导热系数 ≤0.020w/mk(常温25℃) 适用温度范围 0--1000℃ 密度 280--320 kg/m3 疏水性 整体憎水应用特性 隔热性能优越 隔热性能是传统材料的3到8倍,极大降低隔热层厚度,性能稳定,使用寿命长 防火性能优异 安全指数高 耐火焰,不燃烧,不产生烟,良好的耐火焰烧穿性能 物理性能良好 具有良好的抗机械破化性能, 施工便捷 亦可利用普通裁剪工具加工成适合复杂部件及高温紧密空间隔热所需的形状;大大缩短工时,大幅削减人力需求 低厚度隔热层,大大缩短工时,大幅削减人力需求。 节省物流开支 更薄的隔热层,对比传统材料用量,大大降低物流成本 气凝胶保温材料隔热原理一、热传导的三途径 宏观上讲,热的本质就是大量分子的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的,其趋势是使整个物体热量处处均匀。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,则是一切温度高于绝对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 Alsion研制的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,仅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。本公司研制的多孔二氧化硅气凝胶复合隔热材料,在这一点上做到了极致;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,仅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,从而获得了优越的隔热性能。但因其能严重破坏臭氧层曾被二氧化碳等替代,然而二氧化碳等作为填充的聚氨脂材料,又会存在导热率高的问题。本材料采取了另一个途径,即减小孔隙直径的办法来降低孔隙中空气的热导率。经过特殊工艺制得的本材料,其中孔隙的平均直径仅为50-60纳米,约为头发直径的千分之一,而空气分子的平均自由程为70纳米左右。在如此之小的空隙中,空气几乎无法流动,从而抑制了空气的对流导热。 此外,由于大量微小孔洞的存在,本材料几乎具有无限多的孔壁,而这些孔壁均可视为辐射的反射面和折射面。一毫米厚度的本材料就含有上万层的反射面和折射面,很好地阻隔了辐射导热。同时为了更好抑制材料的辐射导热,本材料添加了一些纳米级的反辐射物质,可以很好的反射/吸收热辐射。因此对于辐射导热本材料也有很好的抑制作用。 |
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