Analyse van aerogelformule en testmethoden
Aerogel is een zeer fijn verdeeld amorf vast materiaal dat bestaat uit colloïdale deeltjes of polymeermoleculen die samenklonteren tot een nanoporeuze netwerkstructuur, waarbij de poriën gevuld zijn met een gasvormig dispersiemedium. Aerogel, ook wel xerogel genoemd, is een gel die wordt verkregen door een chemische oplossing eerst te laten reageren tot een sol en vervolgens te laten geleren. Na verwijdering van het oplosmiddel uit de gel ontstaat een ruimtelijke netwerkstructuur die gevuld is met gas. Qua uiterlijk een poreus materiaal met een extreem lage dichtheid (dicht bij de dichtheid van lucht) in vaste vorm.
Aerogels zijn ultralicht, hebben een lage dichtheid en zijn nanoporeus, gekenmerkt door uiterst fijne honingraatporiën en poreuze structuren opgebouwd uit onderling verbonden polymeerketens. De poriediameter is doorgaans kleiner dan 100 nm en de deeltjesgrootte van aerogel is doorgaans kleiner dan 20 nm. Het kan gemaakt zijn van anorganische materialen (zoals silica, alumina, enz.), organische materialen (zoals polyimide, koolstof, enz.) of gemengde materialen (zoals gelglas, enz.).
Aerogels kunnen op basis van de chemische eigenschappen van hun matrix worden onderverdeeld in 4 categorieën: anorganische aerogels, organische aerogels, hybride aerogels en composiet-aerogels.
<<Algemeen proces voor analyse van monster samenstelling>>
① Monstervoorbereiding: Selecteer representatieve monsters en voer de noodzakelijke voorbehandeling uit, zoals malen, oplossen, verdunnen, enz., om de representativiteit en uitvoerbaarheid van de analyse te waarborgen.
② Analysemethoden: Over het algemeen worden diverse instrumenten gebruikt, zoals infraroodspectroscopie, nucleaire magnetische resonantiespectroscopie, GC-MS, PY-GC-MS, ICP, IC, HPLC, XPF en GPC.
③ Instrumenttest: Afhankelijk van de gekozen analysemethode worden de bijbehorende instrumenten en apparatuur voorbereid en afgesteld, en wordt kalibratie en ijking uitgevoerd om de nauwkeurigheid en stabiliteit van het instrument te waarborgen.
④ Monstermeting: Verifieer de analyseresultaten op vele aspecten door spectrumanalyse te combineren met gangbare methoden van de basisscheikunde en relevante karakteristieke verificatie.
⑤ Gegevensverwerking: Voer gegevensverwerking uit op de gemeten ruwe data, zoals piekidentificatie, integratie van piekoppervlak of piekhoogte, enz., om kwantitatieve resultaten van elke component te verkrijgen.
⑥ Resultaatrapport: Op basis van de analyseresultaten worden de gemeten materiaalcomponenten beoordeeld en toegelicht, wordt het gehalte, de zuiverheid of verschillende gerelateerde indicatoren bepaald, en wordt een rapport opgesteld.
<<Algemene analysemethoden en testmethoden>>
Voor kwalitatieve analyse van polymeren en organische additieven zijn spectrale detectiemethoden (infrarood, nucleair magnetisch, ultravioletabsorptie, enz.) vereist;
De anorganische elementen kunnen worden getest via elektronenmicroscopie/X-ray energyspectroscopie, röntgenfluorescentiespectrometer, plasma-emissiespectrometrie, enz.;
Voor kwalitatieve analyse van anorganische verbindingen kunnen methoden zoals infrarood, Raman of röntgendiffractie worden gebruikt;
Kwantitatieve analyse van monsters kan worden uitgevoerd door chemische analyse of atomaire absorptiespectroscopie en plasma-emissiespectroscopie.
<<Routinematige testitems voor aerogel-composietisolatieproducten>>
Thermische geleidbaarheid is de belangrijkste testindex voor aerogel-composietisolatieproducten en een van de basisvoorwaarden voor de classificatie ervan.
De verbrandingsprestatie-eisen van type I aerogel-composietisolatieproducten mogen niet lager zijn dan B1 (C)-niveau, en de verbrandingsprestatie-eisen van type II, III en IV gel-composietisolatieproducten mogen niet lager zijn dan A (A2)-niveau.
Wat betreft de index voor permanente lijnverandering bij verwarming: voor gelcomposiet-isolatieproducten van type I, type II en type III geldt een vereiste van niet minder dan -2,0%, terwijl voor gelcomposiet-isolatieproducten van type IV een vereiste geldt van niet minder dan -5,0%.
De massaverliesratio bij trilling mag niet groter zijn dan 1,0%.
Gerelateerde aerogelproducten
Aerogel-formule-analyse: wat de samenstelling je vertelt
Aerogel-formule-analyse onderzoekt het SiO2-skelet, dopanten en vulstofbelasting om te verklaren waarom de ene kwaliteit beter presteert dan de andere op het gebied van geleidbaarheid, dichtheid of brandklasse. Kopers hebben zelden behoefte aan de chemie, maar zouden moeten vragen tegen welke norm de gerapporteerde cijfers zijn getest.
Gerelateerde artikelen en toepassingen
Onder de verzengende zon, hoe kan aerogel gebruikt in campers thermisch geïsoleerd worden?
Home › Applicatie › Unde...
Lees meer →
Aerogelegenschappen uitgelegd: waarom het alles beter isoleert dan al het andere
Over aerogels: antwoorden op veelgestelde vragen over aerogelegenschappen, isolatieprestaties, toep...
Lees meer →
De geschiedenis van aerogel: van een laboratoriumcuriositeit in 1931 tot industriële isolatie
Hoe is aerogel uitgevonden? Ontdek de geschiedenis van aerogel van silica-aerogels in 1931 tot moderne isol...
Lees meer →
Wat is aerogel? Een praktische kopersgids voor de beste vaste isolator ter wereld
Wat is aerogel? Leer over de structuur, eigenschappen, thermische geleidbaarheid van silica-aerogel en waarom...
Lees meer →