氧化铝纤维陶瓷基复合材料
超轻质、超绝热、被动辐射冷却
一种可自支撑、可成型、可用作涂层的轻质陶瓷复合材料,同时具备超低导热和高效被动辐射冷却。
Yingying, Cheng · Yijie, Chen · Hu, Xueyan · Liu, Ling · 叶信立 · 张俊雄 · Xiao-Min, Ma · 王金
Advanced Functional Materials 2025
具体参数
- 密度
- {'zh': '0.13', 'en': '0.13'} g cm⁻³
- 热导率
- {'zh': '0.036', 'en': '0.036'} W m⁻¹ K⁻¹
- 温差(1300°C火焰下)
- {'zh': '1180.5', 'en': '1180.5'} °C
- 被动日间辐射冷却温差
- {'zh': '7.3', 'en': '7.3'} °C
- 太阳光反射率
- {'zh': '0.785', 'en': '0.785'}
- 红外发射率
- {'zh': '0.857–0.910', 'en': '0.857–0.910'}
技术优势
密度仅0.13
复合材料密度约0.13 g cm⁻³,比传统陶瓷轻一个数量级,显著降低建筑和设备的承重负担。
热导率仅0.036
热导率约0.036 W m⁻¹ K⁻¹,达到超绝热水平,可有效阻断热量传递。
1300°C火焰下仍隔热
在严苛的1300°C火焰测试中,材料两侧能维持高达1180.5°C的温差,展现极端高温下的隔热能力。
被动日间辐射冷却7.3°C
高太阳光反射率(0.785)和红外发射率(0.857–0.910)使材料在日间无需额外能量即可实现7.3°C的降温。
应用场景
- 建筑节能:用作建筑保温涂层或隔热板,减少供暖和制冷能耗。
- 高温隔热:在极端高温下维持大温差,保护设备并防止热量散失。
- 工业绝热:用于工业管道或窑炉保温,降低热损失并提升能效。
- 辐射冷却:无需电力即可实现日间降温,适用于建筑和户外设备。