奥飞气凝胶

表面张力大或小,有什么影响?

我们常说某种液体“表面张力大”或“表面张力小”,但这到底意味着什么?它只是一个物理参数的高低变化,还是会对液体的行为方式、实验方法乃至日常生活产生根本性影响? 答案是肯定的。表面张力不仅决定了液体的形状、流动方式,还影响着各种自然现象与工程操作。本文将带你从“表面张力”的定义出发,探讨它的高低会带来哪些具体差异,并结合几个典型案例说明它为何如此重要。 一、什么是表面张力? 表面张力(surface tension)是液体表面分子收缩表面积、抵抗外部扰动的一种能力。其本质源于液体表面分子受到的内聚力不平衡:液体内部的分子被周围分子均匀包围,而表面的分子则缺少来自上方的吸引力,因而向内收缩,形成类似“拉紧薄膜”的效应。 表面张力的单位为 N/m,不同液体之间差异明显。例如,常温下: 正是这种数值差异,导致液体在物理行为和实际应用中的表现大相径庭。 二、表面张力大的液体有什么特点? 表面张力大的液体,通常表现为更强的收缩能力和抗变形能力,具体影响包括: 1. 液滴更接近球形 表面张力越大,液滴越趋向于收缩成球形,从而最小化表面积。在不受重力影响的微小尺度下,高张力液体几乎总是呈现球状,比如太空中的水珠或汞珠。 2. 不易润湿其他表面 例如,汞在玻璃表面不会铺展,而是保持珠状。这是因为汞的表面张力远大于它与玻璃之间的黏附力,使其宁愿“缩成团”也不“摊开”。 3. 抗蒸发与抗渗透能力强 表面张力大的液体更不容易通过多孔介质渗透,也更难被快速蒸发,在某些密封系统中具有独特优势。 三、表面张力小的液体有哪些表现? 表面张力小的液体,容易铺展、变形,对表面亲和性较强,其常见表现有: 1. 易润湿 像酒精、丙酮、洗洁精水等,容易在玻璃、金属等表面迅速铺展,说明其界面能较低、分子间作用力较弱。 2. 适合用作渗透剂或润滑剂 表面张力低有助于液体渗入微孔或毛细结构,因此常见于清洗剂、润湿剂和印刷喷墨等领域。 3. 液滴稳定性差 表面张力低会降低液滴的整体稳定性,容易破裂或扩散,因此在乳液、泡沫等体系中往往需要添加表面活性剂来调控张力。 四、典型应用案例解析 案例 1:亚汞压汞实验为什么用汞而不用水? 压汞实验常用于测定材料(如煤岩、陶瓷、催化剂等)的孔隙结构。其原理是通过逐步增加外压,使液体渗入固体微孔,从而分析孔径分布。 这里选择汞而非水作为侵入液,主要基于两个原因: 汞的表面张力极高(约485.5 mN/m),这意味着它不易渗入微孔,只有在高压下才会被“压”进去,有助于分辨不同孔径的侵入压力; 汞不润湿多数固体,能避免液体自然扩散入孔中,从而获得更准确的物理孔径数据。 如果换成表面张力较小的水,它会自动润湿孔隙,不需要外加压力即可渗入,那将完全破坏了实验目的。 案例 2:雨滴在荷叶上成珠的“荷叶效应” 荷叶表面具有微纳双尺度疏水结构,使得水珠无法铺展。在这种情况下,水的较高表面张力促使液滴收缩成球,减少与荷叶表面的接触面积,实现“滚珠自清洁”。这就是著名的“荷叶效应”。 反之,如果把酒精滴在荷叶上,它会立即摊开,失去自清洁能力,表面张力小是主要原因。 案例 3:喷墨打印和墨水控制 在喷墨打印中,墨水的表面张力必须严格控制。如果张力过大,液滴难以从喷头分离;如果张力过小,墨滴会在纸上过度铺展,导致图像模糊。因此,墨水常通过加入表面活性剂来“调节张力”,实现滴落顺畅、图像清晰的最佳平衡。 案例 4:制作肥皂泡时为什么加肥皂? 纯水的表面张力太高,不容易拉伸成泡。而肥皂分子可降低水的表面张力,使液膜更易扩展和稳定,形成五彩斑斓的肥皂泡。这是表面活性剂降低张力、稳定界面的一个经典应用。 五、小结:张力大小并无优劣,关键在于应用场景 ...

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气凝胶涂料如何在建筑领域领跑!

2021年,《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》下达重要任务,“推动建材行业碳达峰。加快推进绿色建材产品认证和应用推广,加强新型胶凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材产品研发应用。加快先进适用技术研发和推广应用。加快碳纤维、气凝胶、特种钢材等基础材料研发。” 其中,气凝胶反射隔热复合涂料,它的太阳反射率高达89%,近红外反射率更是达到了91%。奥飞新材生产的气凝胶涂料的导热系数仅有0.03 W/(m·K),如此之低的导热性能使其具有惊人的隔热效果,可以实现高达33.8℃的隔热温差。与传统的涂料相比,它的隔热性能有了显著的提升。 当这种涂料应用于夏热冬暖的地区时,它可以降低建筑全年的制冷能耗高达28%~34%。在那些主要依赖制冷来调节气温的地区,它展现出了巨大的节能降碳潜力。这个结果为气凝胶反射隔热复合涂料在建筑领域的广泛应用提供了有力的数据支持。 那么,为何气凝胶涂料会有如此出色的保温隔热性能呢?这得益于其独特的纳米结构。这种结构使得涂料的孔壁链路无限延长,从而使得热传导的路径变得又长又窄,大大减缓了热传导的速度。此外,由于纳米的孔径小于空气分子自由程,有效的空气对流变得困难,从而进一步加强了涂料的隔热效果。 随着国家对节能减排严格要求不断提升,建筑保温隔热涂料逐渐成为建筑领域的一个重点课题。对于一栋建筑物来说,保温隔热涵盖所有建筑部位,包括建筑内外墙,屋顶,地板,玻璃窗户。因此唯有整体保温隔热,才能真正的达到节能减排的目的。

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气凝胶涂料 地下室防潮防结露终极解决方案【权威解析】

地下室受位置影响,往往湿气较大,且面临地下水渗透压力,使得地下室极易出现渗漏、潮湿、结露、发霉等问题。地下室可以作为休闲、娱乐、仓储等场所,因此,做好防潮防结露,营造一个良好舒适、健康安全的空间非常有必要! 结露产生的原因及影响 什么是结露? 当空气中的水汽含量不变,随着环境温度的下降,空气的相对湿度逐渐升高。当温度下降到一定程度时,空气中的水汽凝结成水珠析出的现象称为结露。 地下室及低楼层湿度较高,若保温不合理,极易发生结露。 结露会带来以下问题: 气凝胶涂料防结露原理 纳米多孔网络结构 气凝胶是一种具有纳米多孔网络结构、孔隙中充满气态分散介质的非晶态材料,是目前已知导热系数最低、密度最低的固体隔热材料。 气凝胶绝热涂料 气凝胶绝热涂料以气凝胶粉体为原料,搭配高性能树脂乳液、空心玻璃微珠等,经特殊工艺制备而成。气凝胶涂料具有较低导热系数和优良保温性能,能够提高墙壁表面温度,在一定范围内避免结露的发生。此外,气凝胶材料具有疏水的优点,涂料的保温性能不会因大量吸湿而下降。 气凝胶涂料具有较低导热系数和优良保温性能,能够提高墙壁表面温度,在一定范围内避免结露的发生。气凝胶绝热涂料可喷涂、刮涂,施工简单便捷,非常适合用于地下室、阳台挑檐、墙角隔墙等难以保温的部位,或者对已经发生结露的部位进行改造。

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传质、传热与传导:物质与能量的传递机制

在物理化学与工程科学中,物质和能量的传递是重要的研究内容,主要涉及传质(mass transfer)、传热(heat transfer)和传导(conduction)等概念。它们本质上都是“传递”过程,但涉及的机制、驱动力和应用领域各不相同。本文将详细介绍这些概念,并探讨它们的区别。 1. 传质(Mass Transfer) 传质是指物质从一个区域迁移到另一个区域的过程,通常由浓度梯度驱动。它在化学、环境科学和生物系统中广泛存在,例如气体扩散、液体蒸发、溶质在溶剂中的溶解等。 传质的主要机制包括: 传质过程在化工领域尤为关键,例如蒸馏、吸附、膜分离等单元操作都依赖于有效的传质控制。 2. 传热(Heat Transfer) 传热是指热量在不同物体或物体内部传递的过程,通常由温度梯度驱动。传热现象广泛存在于自然界和工程系统中,例如金属在高温环境中升温,暖气设备向室内传递热量等。 传热的主要方式包括: 传热过程在工程应用中广泛存在,如换热器、建筑保温、太阳能利用等。 3. 传导(Conduction) 传导是一种能量或物理量(如热量、电荷、声波等)通过介质内部传递的过程。根据传递的对象不同,传导可以分为热传导、电传导和声传导等。 热传导是传热的一种特殊形式,通常发生在固体中,例如金属导热性能较好,而木材导热性能较差。 在工程应用中,导热材料用于散热器,而良导体用于电力传输,声波传导原理被应用于超声波检测。 4. 传质、传热与传导的区别与联系 尽管传质、传热和传导都涉及传递现象,但它们的本质、驱动力和应用领域不同。 5. 结论 传质、传热和传导是自然界和工程领域中最基本的传递现象。理解这些基本原理有助于优化能量利用,提高工程设备的效率,并解释各种自然和工业过程。无论是在化学工业、能源工程还是环境科学中,这些传递过程都扮演着至关重要的角色。

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湖南奥飞新材料:以低成本气凝胶技术驱动AI与新能源未来

湖南奥飞新材料有限公司依托中南大学及中南奥飞气凝胶研究院的产学研深度合作,突破常压干燥低成本量产工艺,实现气凝胶及其衍生品的全产业链应用。公司整合AI办公系统和深度微调的deepseek大模型,助力新材料研发,产品广泛应用于AI数据中心、算力基础设施、电力设备、新能源汽车、建筑保温、工业设备、航空航天及国防等领域,为全球绿色低碳与智能制造提供创新解决方案。 奥飞新材料与中南奥飞气凝胶研究院:产学研协同的创新引擎 湖南奥飞新材料有限公司(简称“奥飞新材”)自2022年7月成立以来,立足于长沙市高新开发区,依托中南大学粉末冶金国家重点实验室的雄厚科研实力,与中南奥飞气凝胶研究院紧密合作,构建了从原料—气凝胶粉体—气凝胶衍生品的全产业链生态。公司分为两大部分: 这种双线并进的模式,使公司不仅在技术上实现领先,同时在产品应用和市场推广上具备极强竞争力。 创新团队:高端人才打造研发核心竞争力 公司拥有一支由国家级专家、博士和行业精英组成的高水平创新团队,主要核心成员包括: 这些专家带领下,奥飞新材实现了从技术研发到产品量产的无缝对接,确保每一项产品均能在市场上保持领先优势。 核心技术与专利优势:打破传统制约的关键突破 奥飞新材凭借与中南大学的深度合作,成功开发出以常压干燥工艺为核心的低成本气凝胶粉体制备技术,相较行业平均成本降低约40%。公司拥有多项核心专利,包括: 这些专利不仅为公司在气凝胶制备与应用领域建立了坚实的技术壁垒,也为产品在市场推广中提供了独特优势,确保产品在节能、隔热、防火、环保等方面达到国际领先水平。 规模化生产与工艺升级:从产线到全产业链的整合 位于湖南省浏阳市永安镇星辰·尚东产业园的生产基地,是奥飞新材实现规模化生产的重要支撑。基地配备了: 通过不断的工艺优化和设备升级,奥飞新材不仅在大规模生产上取得显著成绩,同时在质量管理和产品性能上均达到国际一流水平。 全面应用场景:多维度驱动绿色低碳与智能化发展 奥飞新材的产品已在多个行业和领域得到广泛应用,具体包括: 气凝胶涂料的多功能性:涂层系统与结构创新 奥飞新材在气凝胶衍生产品方面,同样具有独到的创新优势。公司推出的气凝胶涂料通过将气凝胶粉体与环保水性涂料融合,不仅保持了传统涂料的耐候性、耐热性和耐紫外线性能,更在隔热、保温、防火、隔音等方面实现了质的飞跃。其主要特点包括: PDF文档中详细介绍了各类涂层系统的构造图示和工艺流程,充分展示了气凝胶涂料在混凝土基底、金属基底等不同应用场景下的解决方案和施工便捷性。 数字化转型与AI研发平台:智能赋能新材料创新 在当前数字化、智能化的时代背景下,奥飞新材率先构建了面向新材料研发的AI办公系统,并针对气凝胶研发需求,深度微调了deepseek大模型。通过这一数字化平台,研发团队实现了以下目标: 这种以AI赋能的新材料研发模式,既推动了公司内部技术革新,也为整个气凝胶行业的数字化转型提供了宝贵经验。 行业对标与未来愿景:引领绿色低碳与智能制造的新时代 在全球范围内,美国Aspen Aerogels等公司已在气凝胶工业隔热领域取得重要突破;国内江苏纳微科技、山东圣泉新材料等企业也在积极布局。奥飞新材以其独特的低成本量产工艺、丰富的专利储备和AI赋能的研发平台,正不断缩小与国际先进水平的差距。 未来,奥飞新材将持续拓展产品在AI数据中心冷却、新能源汽车电池热管理、航空航天防护、高端制造及国防等领域的应用。同时,公司还计划: 在“双碳”与智能制造的双重驱动下,奥飞新材不仅在技术上实现突破,更将引领整个行业迈向绿色、智能、低碳的新未来。 总结 湖南奥飞新材料以其领先的低成本常压干燥工艺、深厚的产学研合作基础和全方位的AI数字化研发平台,正在颠覆传统气凝胶产业模式。通过整合AI办公系统和deepseek大模型,公司实现了从原材料到衍生产品的全链条优化,并在建筑、工业、能源、国防、交通等领域展示了卓越的应用效果。面向未来,奥飞新材将继续依托技术创新和数字化转型,为全球绿色低碳与智能制造提供坚实支撑,谱写气凝胶应用的新篇章。

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奥飞新材:依托中南大学产学研协同,共建气凝胶全产业链生态

近年来,随着新材料技术的不断突破,气凝胶作为全球最轻的固体材料之一,以其卓越的隔热、保温、防火、隔音等多重性能,在建筑、工业、船舶、家电等领域展现出广阔的应用前景。奥飞新材正是抓住这一机遇,依托中南大学的科研实力与产学研协同优势,打造起完整的气凝胶全产业链生态系统,助力行业转型升级。 双轮驱动:技术转化与技术导入齐头并进 奥飞新材业务体系由两大部分组成: 技术与团队:实力铸就核心竞争力 奥飞新材的技术带头人张丁日博士,不仅拥有中南大学博士学位和十余年气凝胶研发经验,更累计获得30余项发明专利,率先突破了气凝胶制备及应用中的关键技术。同时,依托于中南大学产学研协同平台,双方实现了资源共享与优势互补,形成了从技术研发、工艺改进到产业化应用的完整闭环。 产业化基地:高效生产与创新实践并重 公司在湖南省浏阳市永安镇星辰·尚东产业园设立了现代化生产基地: 此外,奥飞新材在核心专利布局上也颇具实力,涵盖气凝胶制备、气凝胶粉体制备、陶瓷化气凝胶、气凝胶保温涂料、气凝胶中间体以及气凝胶涂料应用等多个领域,为企业的技术壁垒和市场竞争力提供了有力保障。 多功能涂层系统:绿色环保、性能卓越 奥飞新材自主研发的气凝胶涂料,凭借水性涂料绿色环保、无毒无味、施工便捷的特点,融合气凝胶粉体的轻质与卓越隔热性能,实现了耐候、耐热、隔音、防火、防水、疏水等多重功能。无论是建筑外墙、工业设备、船舶隔音还是家电节能,气凝胶涂料都能带来全新的解决方案,助力各行业实现节能降耗和环境友好。 智能赋能:Deepseek大模型助力研发与效率提升 为了进一步提高工作效率与研发能力,奥飞新材在本地部署了先进的Deepseek R1 671B 大模型。借助人工智能Deepseek强大技术,微调后模型能快速分析海量研发数据,辅助研发人员进行产品优化、工艺改进及市场分析,显著缩短研发周期、降低成本,为企业持续创新提供了强大的智力支持。 未来展望 依托中南大学雄厚的科研实力和产学研协同优势,奥飞新材正不断突破气凝胶核心技术,在高效低耗的生产工艺和多功能涂层应用上持续发力。未来,企业将继续扩大技术研发与产业化应用的深度融合,借助智能化工具与绿色环保理念,引领气凝胶新材料产业迈向更高水平,为节能环保和可持续发展贡献更大力量。 奥飞新材,专注于气凝胶及其衍生品的复合产品研发、量产和应用。凭借卓越的技术实力、完备的产业链布局和智能化赋能,正朝着成为全球气凝胶全产业链生态领军者的目标稳步前行。欢迎各界朋友与我们携手合作,共创美好未来!

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气凝胶确实能防寒 说是“神器”夸张了

今年气凝胶的概念很火。商家宣称气凝胶是航空航天材料,可以实现比羽绒更好的保暖效果,更加轻盈透气。那么,气凝胶真的可以替代羽绒,成为新一代“防寒神器”吗? “气凝胶”不是一种材料 气凝胶是一类包络大量封闭微孔的三维网络结构材料。目前业界对它尚没有统一的定义,严格来讲它不是一种材料,而是一种物质形态结构,很多物质只要能维持基本形状不变,拥有高孔隙率(一般在80%以上)和低密度,都能称之为气凝胶。气凝胶内部含有大量纳米级微孔,空心率较高,因此热导率较低,隔热效率较好。 记者调查了市场上的气凝胶产品,有气凝胶防寒服、气凝胶金标P棉棉服、气凝胶气凝绒双重抗寒服、气凝胶棉裤、气凝胶保暖内衣、气凝胶保暖被等等产品。记者查看这些产品的水洗标发现,有相当一部分是普通面料制作的,和气凝胶没任何关系。而与气凝胶相关的填充物又可以分为三类:一是100%聚酯纤维(涤纶);二是聚酯纤维和粘胶纤维(粘纤)、聚丙烯腈纤维(腈纶)、聚氨酯弹性纤维(氨纶)、羊毛等面料混纺;三是聚酯纤维和聚酰亚胺纤维混纺。有些商家还会特意标注:“聚酯纤维用的是气凝胶湿防科技”或“气凝胶检测出来是聚酯纤维”。也就是说,商家宣称的气凝胶材料实际上就是聚酯纤维。 适合在极端环境下隔热 东华大学纺织学院教授黄晨告诉记者,气凝胶纤维的力学性能普遍较弱,高孔隙率根本无法支撑聚酯纤维的纺丝过程,很容易拉断。因此,聚酯纤维无法做成真正的气凝胶结构。上述商家中有相当一部分采用的是气凝胶涂层技术,即在衣服面料内涂一层二氧化硅气凝胶,不过一般涂层很薄,材质很脆,会随着磨损和洗涤出现掉渣的情况,保暖效果就会越来越差。还有的商家会选择用PU涂层将气凝胶粉末粘在面料上,但黏合剂又会影响气凝胶的孔隙率,进而影响衣服的隔热效果。因此,用涂层技术制成的气凝胶服装,随着使用次数的增加,保暖效果会逐渐下降。 而且,航天服和防护服属于一类特种个人装备系统,使用聚酰亚胺气凝胶作为夹层,可保护人体免受外部高温环境伤害。在宇宙环境下,局部温度可能会达到1000℃,此时羽绒会被烧焦,而气凝胶不会,在这种情况下,气凝胶是有优势的。黄晨介绍,气凝胶更适合在极端环境,尤其是高温环境下进行隔热,而不是制成防寒服用于防寒,日常穿着必要性并不强。此外,气凝胶作为保温隔热材料,只是航天服系统的一部分,在宇宙环境中,还需要配备其他材料和设备来实现人体与外界环境之间的湿热平衡,航天服是完全不同于日常服装的系统。 记者体验了这款声称加入聚酰亚胺纤维材质的气凝胶防寒服,在0℃左右下,保暖性确实不错,但穿着时间长了会略感闷热。记者也看到有消费者评论称,在-20℃穿还是会觉得冷,保暖效果不如羽绒服。由于这款防寒服的主要填充物还是聚酯纤维,因此其特性依然与传统化纤防寒服类似。 可见,虽然市场上的气凝胶产品众多,但很多产品在结构、性能等方面打擦边球,存在比较严重的炒概念现象,消费者在选购时应注意查看面料标签,按需理性选择。

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气凝胶赋能大数据中心:打造高效节能冷却新模式

在信息化和数字化浪潮席卷全球的今天,大数据中心作为算力基础的重要支撑,其稳定运行与高能效管理对降低运营成本、保障数据安全具有至关重要的作用。随着数据中心负载不断攀升,机房内设备发热量巨大,传统的制冷和散热技术面临着能耗高、散热不均、环境温差大等问题。奥飞气凝胶涂料以其卓越的隔热、保温、防火以及绿色环保优势,为数据中心提供了一种全新的热管理解决方案,从而有效提升大数据中心的能效与安全性。 首先,奥飞气凝胶涂料具有极低的热导率,部分产品的热导系数可低至≤0.028W/(m·K)。这一特性使得涂料能够在数据中心建筑外墙或设备表面形成优良的隔热层,阻隔室外高温热量的传递,并有效减少服务器机房因环境温度过高而增加的冷却负担。通过减少室内外热量交换,不仅降低了空调设备的运作强度,还能在一定程度上实现能耗的节约,延长设备的使用寿命并保持系统稳定运行。 其次,大数据中心的高密度设备使得内部发热集中,如何快速将局部热量分散并降低设备温度成为关键挑战。气凝胶涂料施工灵活,可通过刷涂、喷涂等多种方式直接在机房内的墙面、天花板或设备表面进行涂装,形成一层均匀的保护膜。这层膜不仅能隔绝热源,而且具备防火阻燃的性能。当局部温度骤升时,气凝胶涂层能够有效遏制热量向周围扩散,防止火灾隐患的发生,从而保障数据中心重要设备的安全运行。 此外,奥飞气凝胶涂料的绿色环保水性配方在施工和使用过程中不产生有害挥发性有机物(VOC),符合严格的环保标准。数据中心作为长期高负载运转的工业建筑,对施工环境和室内空气质量的要求极高。采用无毒无味的气凝胶涂料,不仅能够在高温环境下维持较低的温差,同时还避免了有害气体的释放,对机房内工作人员和设备运行起到保护作用。 从节能角度来看,数据中心冷却系统通常占到总体能耗的40%以上。通过在数据中心外墙及关键设备表面涂覆气凝胶涂料,可以显著降低室内温度,减少空调制冷能耗,进而降低全年运维费用。实验数据显示,部分气凝胶隔热涂料在夏热区域能够使建筑室内温度降低10~15℃,相应的冷能负荷下降28%~34%。对于大数据中心而言,这不仅意味着能耗的大幅下降,还能够缓解因设备高温导致的故障风险,提升整体运行效能。 同时,气凝胶涂料在施工时具有“一体化工艺”的特点,便于与数据中心现有的各类保温材料和设备无缝对接。奥飞公司在技术研发过程中不断优化配方,并掌握了自主知识产权,通过连续化生产工艺确保产品的性能稳定。无论是新建数据中心的外墙保温改造,还是老旧机房的节能翻新,均可通过气凝胶涂料实现高品质的保温隔热效果,从而形成一个安全、节能、高效的运维生态系统。 综上所述,随着大数据中心对能耗和安全性要求的不断提升,气凝胶涂料凭借其低热导率、卓越的防火防水性能和绿色环保配方,为数据中心打造了一种全新的散热降温方案。未来,随着节能减排和建筑智能化的不断深入,气凝胶涂料在大数据中心及其他高算力应用领域的推广应用前景将更加广阔,为企业节约巨大的能源成本并提升安全运行保障提供有力支持。

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