I. Testmål
For at undersøge den termiske isoleringsevne af aerogelbelægninger med forskellige tykkelser under høje-temperaturjernpladeforhold, der spænder fra95 grader til 300 graderog analysere sammenhængen mellem belægningstykkelse og overfladetemperatur. Resultaterne giver en ydeevnereference for applikationer som f.eksbygningsisoleringogindustriel termisk beskyttelse.
II. Test materialer og udstyr
Test materiale:Aerogelcoating (samme batchprodukt, med verificeret konsistens i sammensætning)
Opvarmningsudstyr:Dobbelt-station digital varmeplade
Måleinstrumenter:
Høj-temperatursensor (område:-50 grader til 400 grader, nøjagtighed:±0,5 grader)
Belægningstykkelsesmåler (interval:0 til 50 mm, nøjagtighed:±0,01 mm)
Omgivelsestemperatur: 12-14 grader
Jernpladetykkelse: 2 mm


III. Eksperimentelt design
1. Prøveforberedelse
I alt15 grupperaf aerogelbelægningsprøver med forskellige tykkelser (1 mm–11 mm, 13 mm, 22 mm og 23 mm) blev fremstillet og mærketNej. 1 til Nej. 15. Alle prøver blev naturligt tørret og hærdet72 timerfør testning.
2. Indstillinger for temperaturgradient
Lavt-temperaturområde (jernpladetemperatur): 95 grader, 100 grader, 122 grader
Mellem-temperaturområde (jernpladetemperatur): 150 grader, 200 grader
Højt-temperaturområde (jernpladetemperatur): 250 grader, 300 grader
3. Testprocedure
Prøverne blev placeret vandret i midten af varmepladen. Efter at have indstillet måltemperaturen og ventet, indtil varmepladetemperaturen stabiliseres indeni±1 grad, blev overfladecentertemperaturen af belægningen målt under anvendelse af temperatursensoren.
Samtidig blev prøveoverfladerne observeret for eventuelle fysiske ændringer som f.ekskarbonisering, misfarvning eller revner.
IV. Testresultater og analyse
(Bemærk: Diagrammerne illustrerer overfladetemperaturkurverne for belægninger med forskellige tykkelser ved hvert temperaturpunkt, hvilket visuelt viser forholdet mellem tykkelse og varmeisoleringsydelse.)
Performance Trend Analyse
Positiv sammenhæng mellem belægningstykkelse og isoleringsevne:
Under samme opvarmningstemperatur faldt overfladetemperaturen, efterhånden som belægningstykkelsen steg. I gennemsnit for hver yderligere1 mmaf belægningstykkelse faldt overfladetemperaturen med ca3-8 grader, med et mere signifikant fald i det lave-temperaturområde.
For eksempel kl122 graderopvarmning, overfladetemperaturen på1 mmbelægning var99 grader, mens den af8 mmbelægning faldt til48 grader, med en temperaturforskel på51 grader.
Effekt af temperaturområde:
Lavt-temperaturområde (95 grader –122 grader):
Inden for1-8 mmtykkelsesområdet faldt overfladetemperaturen hurtigt efterhånden som tykkelsen steg, med en reduktion på ca5–10 grader /mm. Ud over8 mm, faldet faldet til ca2-3 grader /mm.
Mellem-temperaturområde (150 grader –200 grader):
Isoleringstendensen var i overensstemmelse med den for det lave-temperaturområde. På200 graderopvarmning, den8 mmbelægningen holdt en overfladetemperatur på kun60 grader, at opnå en isoleringsgrad på70%.
Højt-temperaturområde (250 grader –300 grader):
Tykkere belægninger (Større end eller lig med 13 mm) udviste stabil varmeisoleringsevne. På300 graderopvarmning, den23 mmbelægning havde en overfladetemperatur på58 grader, med en isoleringsgrad på over80%.
Udseende stabilitet:
I denlav- og medium-temperaturområde (mindre end eller lig med 200 grader), viste alle prøver af forskellig tykkelseingen revner eller karbonisering.
V. Konklusion
Fremragende varmeisoleringsevne:
Aerogel-belægningen viste betydelig varmeisoleringsevne inden for95 grader -200 graderrækkevidde. Dens isoleringsevne viste en positiv korrelation med belægningstykkelse. På200 grader, en8 mmbelægning var i stand til at styre overfladetemperaturen kl60 grader.
Anbefalet tykkelse:
Forlav- og medium-temperaturapplikationer (mindre end eller lig med 200 grader), en anbefalet tykkelse på8 mm eller deroverkan holde overfladetemperaturen på eller under60 grader, der opfylder kravene til konventionelle bygnings- og industriisoleringsapplikationer.



