Микропорест нано термичен изолационен щит в полето на термична изолация
Микропореста нано -топлоизолация платкае високоефективен термичен изолационен материал, разработен въз основа на нанотехнологиите. Чрез синергичния ефект на наночастиците и микропорестите структури той значително намалява топлинната проводимост на материала и е един от авангардни продукти в областта на високотемпературната топлоизолация. Основната му структура е съставена от нано-мащабен силициев диоксид, керамични влакна и слънцезащитни кремове и др., И чрез прецизни процеси, равномерно разпределени микроно-наноразмерни пори (размерът на порите е по-малък от свободния път на газовите молекули) се образуват, което значително инхибира конвективния пренос на топлина, причинен от движението на газовите молекули. В същото време намалената контактна зона между наночастиците допълнително намалява твърдата топлинна проводимост. В допълнение, добавеният слънцезащитен крем (като титанов диоксид, силициев карбид) може ефективно да отразява инфрачервената радиационна топлина, постигайки едновременното блокиране на тройния път на топлопреминаване на „радиация на конвектна конвекция“.
Топлинната проводимост наМикропореста нано -топлоизолация платкаможе да бъде толкова нисък, колкото {{0}}. 023 w/(m · k) (около 0,013 при стайна температура) в среда с висока температура от 800 градуса ~ 1000 градуса, а ефективността на топлинната изолация е 3-5 пъти тази на традиционната керамична фибър. Дебелината може да бъде намалена с 50% -70% при същия ефект на термична изолация, което значително оптимизира оформлението на пространството на оборудването. Той има {1- ниво на устойчиви на корозия и устойчиви на термичен удар свойства и се използва широко в металургични пещи, нефтохимични тръбопроводи, нови енергийни автомобилни батерии, аерокосмическа термична защита и изолация на сгради. В сравнение с традиционните термични изолационни материали, неговият лек (плътност 300-500 kg/m³) и характеристиките на ниския топлинен капацитет също могат да намалят консумацията на енергия от стартиране и изключване на оборудването, да помогнат за промишленото енергийно опазване и намаляване на въглерода и е предпочитаното решение за високотемпературни условия както с ефективна топлоизолация, така и с икономика.

