发泡聚氨酯隔热气凝胶导热系数瞬态平面热源法测试

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信息概要

发泡聚氨酯隔热气凝胶是一种新型复合隔热材料,通过将气凝胶纳米多孔结构与聚氨酯泡沫基体复合,显著降低材料导热系数(可低至0.0254 W/(m·K)),同时兼具轻量化(密度0.09-0.3 g/cm³)和高比表面积(达800 m²/g)特性。该材料广泛应用于建筑保温新能源设备隔热及航空航天领域。对其导热性能的精确测试是确保材料热工设计可靠性的关键,瞬态平面热源法(TPS)因其非接触快速响应特性(测试时间短至数秒),可同时测定纵向与面向导热系数,显著优于传统稳态法(如ASTM C518)的接触式测量局限。

检测项目

  • 导热系数(纵向及面向)
  • 热扩散系数
  • 体积热容
  • 热阻值
  • 密度与孔隙率
  • 抗压强度与弹性模量
  • 燃烧性能(极限氧指数LOI)
  • 垂直燃烧等级(UL-94)
  • 热分解温度(TG分析)
  • 烟密度等级
  • 吸水率与透湿性
  • 耐温循环特性(-196℃至300℃)
  • 红外透射率与反射率
  • 尺寸稳定性(热膨胀系数)
  • 声学阻抗特性
  • 化学成分分析(XPS/FTIR)
  • 微观结构表征(SEM/TEM)
  • 抗老化性能(UV/湿热)
  • 压缩蠕变特性
  • 环保指标(VOC释放量)
  • 电磁屏蔽效能

检测范围

  • 聚氨酯基纳米气凝胶复合泡沫
  • 闭孔型聚氨酯隔热气凝胶
  • 开孔型聚氨酯气凝胶复合材料
  • 相变储能型聚氨酯气凝胶
  • 阻燃改性聚氨酯气凝胶
  • 碳纳米管增强聚氨酯气凝胶
  • 生物基聚氨酯气凝胶
  • 超低密度气凝胶聚氨酯泡沫(≤0.1 g/cm³)
  • 高阻隔性多层复合气凝胶板材
  • 柔性聚氨酯气凝胶卷材
  • 无机-有机杂化气凝胶复合材料
  • 石墨烯改性聚氨酯气凝胶
  • 气凝胶聚氨酯喷涂保温层
  • 真空绝热板芯材用气凝胶泡沫
  • 高温型(>300℃)气凝胶聚氨酯
  • 透明隔热用气凝胶聚氨酯薄膜
  • 电磁屏蔽功能化气凝胶复合材料
  • 防水型疏水气凝胶聚氨酯
  • 声学降噪用梯度密度气凝胶泡沫
  • 医用级无菌气凝胶聚氨酯

检测方法

  • 瞬态平面热源法(TPS):通过阶跃加热圆盘探头记录温升曲线反演热物性参数
  • 稳态热流计法(ASTM C518):恒定温差下测量单位面积热流量
  • 激光闪射法(LFA):测定材料热扩散系数并推算导热系数
  • 红外热成像测温法:非接触式温度场监测用于导热系数反演
  • 氧指数测定法(GB/T 10707):评估材料阻燃特性
  • 锥形量热仪测试:测定材料热释放速率及烟气参数
  • 热重-质谱联用(TG-MS):分析材料热分解行为及气体产物
  • 扫描电镜能谱联用(SEM-EDS):观察微观结构及元素分布
  • 气体吸附法(BET):测定比表面积及孔径分布
  • 动态热机械分析(DMA):研究材料动态热力学性能
  • 傅里叶变换红外光谱(FTIR):识别化学成分及官能团
  • 超声波脉冲法:测定材料声速与弹性模量
  • 微波湿度检测:评估材料吸湿特性
  • 低温冲击试验(ASTM E23):测试材料低温脆性
  • 加速老化试验(GB/T 16422):模拟长期环境老化影响

检测仪器

  • Hot Disk TPS 2500导热系数仪
  • NETZSCH LFA 457激光导热仪
  • TA Instruments DSC Q200差示扫描量热仪
  • PerkinElmer TGA 4000热重分析仪
  • FLIR A655sc红外热像仪
  • FTT锥形量热仪
  • Instron 5969万能材料试验机
  • FEI Quanta 650扫描电镜
  • Micromeritics ASAP 2460比表面分析仪
  • Brooker D8 Advance X射线衍射仪
  • Agilent Cary 660傅里叶红外光谱仪
  • Mettler Toledo DMA 1动态热机械分析仪
  • Amtele AT-516微波湿度检测仪
  • HIOKI 3532-50阻抗分析仪
  • Thermo Scientific Nicolet iS10光谱仪

结语

以上是关于发泡聚氨酯隔热气凝胶导热系数瞬态平面热源法测试的介绍,如有其它问题请 联系在线工程师

 
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