回南天终结者!奥飞气凝胶涂料让墙面从此告别“流汗发霉”
回南天终结者!奥飞气凝胶涂料让墙面从此告别“流汗发霉”。连日来,#广东人快要学会水上漂了#、#回南天把蟑螂都逼到抑郁了#等话题冲上热搜,南方居民苦不堪言
奥飞气凝胶涂料:以创新科技助力”好房子”建设新赛道
在住建部提出”建设好房子”的战略转型背景下,作为国内气凝胶材料的领军企业以及绿色节能环保的好产品,奥飞气凝胶涂料凭借其革命性的技术参数和广泛的应用场景,正成为推动建筑品质升级的关键新材料。
奥飞气凝胶保温隔热卷材:柔性科技赋能全场景保温升级
奥飞气凝胶材料持续创新,推出革命性产品——气凝胶保温隔热卷材。该产品以轻量化、柔性化、高性能为核心优势,突破传统保温材料的应用局限,为建筑、家居、工业、军工等领域提供跨场景解决方案,助力实现“安全、舒适、绿色”的居住与生产环境。 产品核心优势:超薄高效,一材多用 六大应用场景,定义行业新标准 1. 建筑家居领域:隐形节能卫士 案例:上海某高端公寓采用气凝胶复合墙布,全年空调能耗节省27%,墙面霉菌问题零投诉。 2. 户外工程领域:轻量化防护专家 3. 服装鞋帽领域:科技赋能穿戴 4. 船舶军工领域:深海极地守护者 与“好房子”战略的深度融合 住建部提出的“好房子”标准强调温度、湿度、净度、隔音度四维提升,奥飞气凝胶卷材通过三大创新实现精准契合: 未来展望:柔性科技链接千行百业 奥飞气凝胶保温隔热卷材已形成建筑级、工业级、军工级三大产品矩阵,并与多家头部企业达成战略合作: 奥飞将持续深耕材料创新,让气凝胶从建筑走向生活,从陆地延伸至深海,用柔性力量重塑保温边界。
全国人大代表莫鼎革:加快气凝胶材料推广应用
莫鼎革,全国人大代表,中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长。在2025年全国两会期间提出加快气凝胶材料推广应用的建议,气凝胶这种由纳米胶体粒子组成、纳米多孔网络结构中充满气体的新型轻质固态材料,正以其卓越性能,在多个领域展现出巨大潜力。作为目前已知导热系数最低的固体材料,气凝胶具有超强隔热、超高防火和超低密度等优异特性,已被列为国家基础战略性前沿新材料。 气凝胶早期主要应用于航空航天领域的航天器隔热层等,目前逐步向工业及民用领域推广,如石油化工领域的设备及管道保温保冷,核电领域的主控室和设备间隔音降噪,热力管网领域的超长距离热力管道保温隔热,新能源汽车领域的动力电池安全防护,绿色建筑领域的超低能耗建筑节能防火等。 气凝胶材料在工业和建筑领域的节能降碳效果尤为明显。 近年来,气凝胶材料先后列入《战略性新兴产业分类》《绿色技术推广目录(2024 年版)》等指导目录,首个气凝胶材料国家标准发布实施;2021年,《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》中均明确提出推动气凝胶新材料的研发应用,这些政策有效推动了气凝胶行业的快速发展。 目前,国内气凝胶产业不断发展,中国化学工程集团作为国内生产规模最大的气凝胶材料制造商,专注气凝胶材料性能提升与应用研究,核心产品主要指标优于美国相关标准规范,产品性能已达到国际领先水平。然而,气凝胶材料在推广过程中仍面临诸多挑战。由于在国内相关行业应用较晚,政策扶持力度不足,产品标准落后于欧美国家,工程设计和应用标准缺失,应用场景节能评价体系不健全,导致其市场渗透率目前不足5%。 为加快气凝胶材料的推广应用,充分发挥其在节能减排和防火隔热方面的关键作用,莫鼎革提出了四条极具可行性的建议。 同时,奥飞气凝胶涂料技术可广泛应用于石化、化工、建材、电力、冶金等工业领域以及航空航天、建筑、制冷、新能源动力电池等多个领域的超低温至超高温的全温区绝热保温,特别是300℃以上中高温工况,绝热保温和节能降碳成效突出,具有广阔的应用前景。
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 ...
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。
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。
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。