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揭秘氣凝膠粉末在不同真空度下的真實導熱性能
點擊次數:645 更新時間:2025-10-21

氣凝膠粉末因其極低的導熱系數,在高效隔熱材料領域展現出巨大潛力。然而,其導熱性能高度依賴于環境真空度。本文深入探討了氣凝膠粉末的隔熱機理,分析了在不同真空度下測試其導熱系數的必要性、技術挑戰,旨在為材料研發、性能評估及應用選型提供可靠的數據支撐。

一、引言:為何要關注氣凝膠粉末的真空度-導熱系數關系?

氣凝膠粉末,作為固態煙霧",其納米多孔結構(孔隙率高達90%以上)賦予了較好的隔熱能力。其隔熱機理主要包含三個方面:

1)   氣相熱傳導:孔隙內空氣分子的對流傳熱和熱傳導。

2)   固態熱傳導:納米骨架本身的熱傳導。

3)   輻射熱傳導:紅外熱輻射的傳播。

在常壓下,氣相熱傳導是主導因素。當環境真空度提升時,孔隙內的空氣分子被逐級抽走,氣體分子平均自由程增大,有效抑制了氣相熱傳導,從而使材料的整體導熱系數急劇下降。

因此,測試氣凝膠粉末在不同真空度下的導熱系數,對于以下方面至關重要:

1)   材料研發與優化:評估粉末在不同應用場景(如深冷保溫)下的極限性能。

2)   產品質量控制:建立性能基準,確保批次間的一致性。

3)   應用模擬與選型:為熱仿真設計提供準確的輸入參數,指導終端產品設計。

二、測試挑戰與核心要求

對氣凝膠粉末進行變真空度導熱測試,面臨幾大獨特挑戰:

1)   粉末流動性:易泄露、難以填充和固定,對測試腔體的密封性有要求。

2)   接觸熱阻:粉末與測試探頭或熱板之間存在顯著的接觸熱阻,會嚴重影響測試準確性。

3)   真空控制與保持:需要在寬范圍真空度下實現穩定、精確的控制,并確保系統無泄漏。

基于以上挑戰,一套理想的測試方案必須滿足以下核心要求:

1)   密封性:專用的粉末測試腔體設計,防止粉末泄漏和真空泄漏。

2)   可靠的測試方法:能夠有效減小或量化接觸熱阻的影響。

3)   樣品適應性:可兼容不同粒度、密度和形態的粉末樣品。

三、專業解決方案:夏溪科技TC3000系列導熱儀+真空粉末盒

我們研制推出的【真空粉末腔體,搭配TC3000系列瞬態熱線法導熱儀】是專門為粉末類樣品變真空度環境下導熱性能測試而設計的解決方案。

1、系統核心構成

1)   高精度真空系統。

2)   專用的粉末測試模塊。

3)   定制化樣品艙:采用特殊密封結構,避免粉末侵入真空管路。

2、測試原理-瞬態熱線法:

本系統采用瞬態熱線法,傳感器探頭同時作為熱源和溫度傳感器,具有以下優勢:

1)   測量快速:幾分鐘內即可獲得結果。

2)   直接測量法:直接獲得導熱系數,而不需要輸入被測樣品的密度、比熱等其他物性數據計算。

3)   無損檢測:測量快速、不會破壞樣品成分。

4)   自動化程度高:軟件具有自動測量和自動多次采集功能。

3、典型測試流程

1)   樣品準備:將定量的氣凝膠粉末填入真空粉末盒。

2)   真空度設置:啟動真空泵。

3)   一鍵測試:啟動自動測試程序,測試軟件自動熱平衡監測、自動測試導熱系數。

4)   數據分析:測試結束后,直接得到導熱系數結果。

四、應用案例與數據展示

以下是采用TC3000E型號瞬態熱線法導熱儀+真空粉末盒對某氣凝膠粉末不同真空度下測試結果:

                                             

如圖所示,該氣凝膠粉末的導熱系數隨著環境真空度的提高而顯著降低。在常壓下,導熱系數約為 0.024 W/m·K。當真空度提升至 50 Pa 時,導熱系數下降至約0.012 W/m·K

五、結論

掌握氣凝膠粉末在不同真空度下的導熱演變規律,是推動其走向應用的核心環節。我們提供的【夏溪科技TC3000系列導熱儀+真空粉末盒】綜合解決方案,先進的瞬態測試技術和高度自動化的軟件,解決了這一測試難題。




立即行動!

如果您正在為氣凝膠或其他多孔/粉末材料的導熱性能測試而困擾,歡迎聯系夏溪科技。

 


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