Analiza formuły aerożelu i metody testowania
Aerożel to wysoce rozproszony amorficzny materiał stały złożony z cząstek koloidalnych lub cząsteczek polimerowych zagregowanych razem, tworzących nanoporowatą strukturę sieciową, a pory są wypełnione gazowym ośrodkiem dyspersyjnym. Aerożel, znany również jako kserożel, to żel otrzymywany w wyniku reakcji roztworu chemicznego w celu utworzenia najpierw zolu, a następnie żelowania. Po usunięciu rozpuszczalnika z żelu otrzymuje się przestrzenną strukturę sieciową wypełnioną gazem. Wygląd: porowaty materiał o wyjątkowo niskiej gęstości (zbliżonej do gęstości powietrza) w formie stałej.
Aerożele są ultralekkie, o niskiej gęstości, nanoporowate, charakteryzują się ultracienkimi rozmiarami porów o strukturze plastra miodu i porowatymi strukturami złożonymi z połączonych łańcuchów polimerowych. Średnice porów są zazwyczaj mniejsze niż 100 nm, a rozmiary cząstek aerożelu są zazwyczaj mniejsze niż 20 nm. Może być wykonany z materiałów nieorganicznych (takich jak krzemionka, tlenek glinu itp.), materiałów organicznych (takich jak poliimid, węgiel itp.) lub materiałów mieszanych (takich jak szkło żelowe itp.).
Aerożele można podzielić na 4 kategorie według właściwości chemicznych ich matrycy: aerożele nieorganiczne, aerożele organiczne, aerożele hybrydowe i aerożele kompozytowe.
<>
① Przygotowanie próbki: Wybierz reprezentatywne próbki i wykonaj niezbędne wstępne przetwarzanie, takie jak mielenie próbki, rozpuszczanie, rozcieńczanie itp., aby zapewnić reprezentatywność i wykonalność analizy.
② Metody analizy: Zazwyczaj stosuje się różne instrumenty, takie jak spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, GC-MS, PY-GC-MS, ICP, IC, HPLC, XPF i GPC.
③ Testowanie instrumentalne: Zgodnie z wybraną metodą analizy przygotuj i dostrój odpowiednie instrumenty i urządzenia oraz wykonaj kalibrację i wzorcowanie, aby zapewnić dokładność i stabilność instrumentu.
④ Pomiar próbki: Zweryfikuj wyniki analizy pod wieloma względami, łącząc analizę widmową, powszechne metody chemii podstawowej i powiązaną weryfikację charakterystyk.
⑤ Przetwarzanie danych: Wykonaj przetwarzanie danych na zmierzonych danych surowych, takie jak identyfikacja pików, integracja pola powierzchni pików lub wysokości pików itp., aby uzyskać wyniki ilościowe dla każdego składnika.
⑥ Raport z wyników: Na podstawie wyników analizy oceń i wyjaśnij zmierzone składniki materiału, określ jego zawartość, czystość lub inne powiązane wskaźniki, i napisz raport.
<>
Analiza jakościowa polimerów i dodatków organicznych wymaga metod detekcji spektralnej (podczerwień, magnetyczny rezonans jądrowy, absorpcja ultrafioletowa itp.);
Pierwiastki nieorganiczne można badać za pomocą mikroskopii elektronowej/spektroskopii energii promieniowania rentgenowskiego, spektrometru fluorescencji rentgenowskiej, spektrometrii emisji plazmowej itp.;
Do analizy jakościowej związków nieorganicznych można stosować metody takie jak podczerwień, Raman lub dyfrakcja rentgenowska;
Analizę ilościową próbek można przeprowadzić za pomocą analizy chemicznej lub spektroskopii absorpcji atomowej i spektroskopii emisji plazmowej.
<>
Przewodność cieplna jest najważniejszym wskaźnikiem badawczym dla produktów izolacyjnych z kompozytu aerożelowego i jedną z podstaw ich klasyfikacji.
Wymagania dotyczące właściwości palnych produktów izolacyjnych z kompozytu aerożelowego typu I nie mogą być niższe niż poziom B1 (C), a wymagania dotyczące właściwości palnych produktów izolacyjnych z kompozytu aerożelowego typu II, III i IV nie mogą być niższe niż poziom A (A2).
Pod względem wskaźnika trwałej zmiany liniowej przy ogrzewaniu, produkty izolacyjne z kompozytu aerożelowego typu I, II i III muszą mieć wartość nie mniejszą niż -2,0%, podczas gdy produkty izolacyjne z kompozytu aerożelowego typu IV muszą mieć wartość nie mniejszą niż -5,0%.
Wymagane jest, aby współczynnik utraty masy podczas wibracji nie był większy niż 1,0%.
Powiązane produkty aerożelowe
Powiązane artykuły i zastosowania
Wzmocniony koc aerożelowy (AG90 Plus)
AG90 Plus wzmocniony koc aerożelowy z włókna szklanego do izolacji wysokotemperaturowej o doskonałych właściwościach mech...
Czytaj więcej →
Specjalny koc aerożelowy z włókna szklanego (AG90)
Specjalny koc aerożelowy z włókna szklanego AG90 do izolacji wysokotemperaturowej 850°C+. Doskonałe właściwości termiczne...
Czytaj więcej →
Organiczny koc aerożelowy z włókna (AG40)
Elastyczny organiczny koc aerożelowy z włókna AG40 do komfortowej, oddychającej izolacji termicznej w zastosowaniach...
Czytaj więcej →
Samonoprzylepna folia aerożelowa AGF-TADR
Samonoprzylepna folia izolacyjna aerożelowa TPU AGF-TADR. Elastyczny TPU z warstwą klejącą do zakrzywionych...
Czytaj więcej →