隔热材料
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隔热材料大全隔热材料是一种能够有效减少热量传导和传播的材料,它在建筑、汽车、航空航天等领域都有着广泛的应用。
隔热材料的种类繁多,每种材料都有其独特的特性和适用场景。
本文将为大家介绍一些常见的隔热材料,帮助大家更好地了解隔热材料的特点和用途。
首先,我们来介绍一种常见的隔热材料——岩棉。
岩棉是一种以玄武岩矿物为原料,经过高温熔化后喷丝成纤维,再经过特殊的工艺加工而成的一种无机保温材料。
岩棉具有优良的隔热性能和吸音性能,能够有效地阻隔热量的传导和传播,同时还具有良好的防火性能,是建筑隔热材料中的常用品种。
其次,还有一种常见的隔热材料——泡沫塑料。
泡沫塑料是一种以聚苯乙烯、聚氨酯等为原料,通过发泡工艺制成的一种轻质隔热材料。
泡沫塑料具有密度低、隔热性能好、施工方便等特点,广泛应用于建筑保温、冷藏冷冻设备等领域。
此外,还有一种常见的隔热材料——玻璃棉。
玻璃棉是一种以玻璃纤维为原料,经过高温熔化后喷丝成纤维,再经过特殊的工艺加工而成的一种无机保温材料。
玻璃棉具有良好的隔热性能和吸音性能,同时还具有优异的化学稳定性和防腐蚀性能,是建筑、船舶等领域常用的隔热材料。
除了上述几种常见的隔热材料外,还有一些新型的隔热材料也在不断涌现。
比如,空气凝胶是一种新型的多孔隔热材料,具有低密度、低热导率、优异的隔热性能等特点,被广泛应用于建筑保温、航空航天等领域。
总的来说,隔热材料在现代工业生产和生活中扮演着重要的角色。
随着科技的不断进步和材料工艺的不断创新,隔热材料的种类和性能也在不断提升。
相信随着技术的不断发展,隔热材料将会在更多的领域发挥重要作用,为人们的生活带来更多的便利和舒适。
隔热材料与隔热原理

隔热材料与隔热原理一、隔热材料1.定义:隔热材料是一种能够减少热量传递的材料,广泛应用于建筑、航空、汽车、电器等领域。
a.纤维状隔热材料:如玻璃纤维、石棉纤维、岩棉纤维等。
b.多孔状隔热材料:如泡沫混凝土、泡沫玻璃、多孔硅藻土等。
c.层状隔热材料:如珍珠岩板、蛭石板、石膏板等。
d.辐射隔热材料:如氧化铝、氧化硅、氧化锆等。
2.选材原则:a.高温稳定性好。
b.低热导率。
c.环保无毒。
d.成本低。
二、隔热原理1.热传导:热量通过固体、液体、气体之间的分子碰撞传递,称为热传导。
隔热材料应具有低热导率,以减少热传导。
2.对流:热量通过流体的运动传递,称为对流。
隔热材料应具有较好的空气密闭性,减少对流散热。
3.辐射:热量以电磁波的形式传递,称为辐射。
隔热材料应具有较高的辐射反射率,减少辐射散热。
4.隔热层:在热量传递路径上设置隔热层,使热量难以通过,达到隔热目的。
5.空气层:利用空气的绝热性能,形成隔热层,减少热量传递。
6.多孔材料:多孔材料具有较高的空气含量,可以有效减少热量传递。
7.相变材料:相变材料在相变过程中吸收或释放大量热量,可用于调节温度。
8.纳米材料:纳米材料具有特殊的热性能,可以应用于隔热领域。
9.真空隔热:真空隔热材料中间为真空层,热量难以通过真空层传递。
10.复合隔热:采用多种隔热材料复合,提高隔热效果。
通过了解隔热材料及其隔热原理,我们可以更好地应用于实际生活中,提高能源利用效率,降低能源消耗。
习题及方法:1.习题:纤维状隔热材料与多孔状隔热材料的主要区别是什么?方法:回顾纤维状隔热材料和多孔状隔热材料的定义,比较两者的特点,如纤维状隔热材料具有较高的强度和耐火性能,而多孔状隔热材料具有较好的吸声性能。
答案:纤维状隔热材料与多孔状隔热材料的主要区别在于其形态和性能。
纤维状隔热材料具有较高的强度和耐火性能,适用于高温环境;多孔状隔热材料具有较好的吸声性能,适用于需要吸声的场合。
2.习题:为什么辐射隔热材料应具有较高的辐射反射率?方法:理解辐射隔热的原理,分析辐射反射率对隔热效果的影响。
绝热材料的性能和种类

绝热材料的性能和种类绝热材料,又称为隔热材料,是一种能够有效地阻止热量传输的材料。
它们在建筑、工业设备和高温设备等领域中广泛应用,目的是提高能源效率、降低能耗以及保护设备和结构免受高温、低温和火灾等环境因素的影响。
热导率是衡量绝热材料隔热性能的重要参数,它表示材料导热的能力。
热导率越低,材料传导热量的能力就越差,隔热性能就越好。
常见的绝热材料如聚苯板、聚氨酯泡沫、岩棉、玻璃棉等,它们的热导率通常在0.02-0.04W/m·K之间。
抗压强度是绝热材料的承受能力,通常用来衡量材料的耐久性和稳定性。
在实际应用中,绝热材料需要经受很高的压力,所以抗压强度非常重要。
常见的绝热材料如聚氨酯泡沫、岩棉等,其抗压强度通常在100-200kPa之间。
耐高温性能是指绝热材料在高温环境下不发生熔化、燃烧或分解的能力。
随着工业技术的进步和高温设备的广泛应用,对绝热材料的耐高温性能要求越来越高。
常见的耐高温绝热材料包括陶瓷纤维、石棉、硅酸盐纤维等。
隔热性能是绝热材料最重要的性能之一,它决定了材料对热量传输的阻碍能力。
绝热材料的隔热性能通常通过衡量材料的导热系数和保温层的厚度来评估。
有效的隔热性能可以减少热量的散失和传导,达到节能减排的目的。
1.发泡塑料:如聚氨酯泡沫、聚苯板等。
这些材料具有轻质、热传导率低、隔热性好的特点,广泛应用于建筑、制冷设备和冷藏库等领域。
2.纤维材料:如玻璃棉、岩棉等。
这些材料以纤维为主要成分,具有绝热性能好、柔软而易于加工和安装的特点,广泛应用于建筑和工业设备等领域。
3.陶瓷材料:如陶瓷纤维、陶瓷颗粒等。
这些材料具有优异的耐高温性能和隔热性能,广泛应用于高温炉窑和冶金等领域。
4.膨胀材料:如膨胀石墨、膨胀珍珠岩等。
这些材料在高温下会发生体积膨胀,形成闭孔结构,具有较低的热导率和优异的隔热性能。
5.薄膜材料:如铝箔、金属氧化物薄膜等。
这些材料具有较高的反射能力和较低的热导率,可用作绝热层的包覆材料或隔热材料的表面覆盖。
房屋隔热层材料有哪些

房屋隔热层材料有哪些
房屋隔热层材料是指用于隔热保温的材料,可以有效地降低房屋内外温差,提
高室内舒适度,减少能源消耗。
在选择房屋隔热层材料时,需要考虑材料的隔热性能、耐久性、安全性以及施工方便等因素。
下面我们来看一下常见的房屋隔热层材料有哪些。
1. 保温板。
保温板是一种常见的房屋隔热层材料,主要有聚苯乙烯泡沫板、聚氨酯泡沫板、岩棉板等。
这些保温板材料具有优良的隔热性能,重量轻、施工方便,是目前较为流行的房屋隔热材料之一。
2. 玻璃棉。
玻璃棉是一种以玻璃纤维为原料制成的隔热材料,具有良好的隔热性能和吸音
性能。
由于其柔软性和易切割性,适合用于各种形状的房屋结构隔热。
3. 聚苯乙烯颗粒。
聚苯乙烯颗粒是一种颗粒状的隔热材料,可以与水泥混合后喷涂或涂刷在墙体
表面,形成隔热层。
这种材料具有较好的隔热性能和抗压性能,适用于各种类型的房屋结构。
4. 膨胀珍珠岩。
膨胀珍珠岩是一种天然矿石材料,具有轻质、隔热、吸水性低等特点,适用于
房屋外墙隔热。
膨胀珍珠岩可以与水泥、砂浆等材料混合使用,形成隔热层,提高房屋的隔热性能。
5. 聚氨酯喷涂泡沫。
聚氨酯喷涂泡沫是一种喷涂式的隔热材料,可以在房屋表面形成均匀的隔热层。
这种材料具有优异的隔热性能和耐久性,适用于各种类型的房屋结构。
以上就是常见的房屋隔热层材料,每种材料都有其特点和适用范围,选择合适
的隔热层材料需要根据具体的房屋结构和使用环境来进行综合考虑。
希望以上内容能够帮助您更好地了解房屋隔热层材料。
隔热层材料

隔热层材料
隔热层材料是用于隔离和减少传热的材料,主要用于建筑物的隔热保温以及工业设备的热保护。
隔热层材料具有优良的隔热性能,能够有效减少热量的传递和损失,提高建筑物和设备的能源利用效率。
常见的隔热层材料有以下几种:
1. 聚苯乙烯泡沫(EPS):EPS是一种白色聚合物材料,具有良好的隔热性能和保温性能。
它具有轻质、低导热系数和阻燃性能,适用于建筑物的外墙保温和屋顶隔热。
2. 聚氨酯泡沫(PUF):PUF是一种高性能的隔热材料,具有优异的隔热性能和耐火性能。
它具有良好的吸音性能和抗压性能,适用于建筑墙体的隔热和工业设备的热保护。
3. 玻璃棉:玻璃棉是一种非常常见的隔热材料,由玻璃纤维制成,具有良好的隔热性能和吸声性能。
它具有优异的导热系数和防火性能,适用于各种建筑物和设备的隔热保温。
4. 矿物质棉:矿物质棉是一种由矿石纤维制成的隔热材料,具有优异的隔热性能和耐火性能。
它具有很高的抗拉强度和耐腐蚀性能,适用于建筑物和设备的隔热保温。
5. 聚乙烯发泡材料:聚乙烯发泡材料是一种轻质、柔软的隔热材料,具有良好的热保护性能和阻燃性能。
它具有很高的闭孔率和导热系数,适用于家用电器和冷藏设备的隔热保温。
隔热层材料的选用应根据具体的隔热要求和使用环境来确定,一般要考虑材料的导热系数、防火性能、抗压性能和耐腐蚀性能。
此外,施工方法和施工成本也是选材的重要因素。
隔热层材料的正确选择和施工可以有效提高建筑物和设备的能源利用效率,降低能耗和碳排放。
隔热耐火材料

隔热耐火材料
隔热耐火材料是一种能够承受极高温度且具有隔热功能的材料。
它主要用于保护工业设备、建筑结构以及火源周围的人员安全。
隔热耐火材料有多种种类,下面将介绍一些常见的隔热耐火材料。
1. 硅酸盐纤维隔热材料:这种材料由硅酸盐纤维制成,具有优异的隔热性能和耐火性能。
它能够承受高温,抗震动和耐侯性好,且比较轻便。
硅酸盐纤维隔热材料广泛应用于建筑结构、锅炉、炉膛等领域。
2. 膨胀珍珠岩隔热材料:膨胀珍珠岩是一种天然的火山岩矿石。
它能够在高温下膨胀,并形成细小而均匀的气孔结构,从而具有非常好的隔热性能。
膨胀珍珠岩隔热材料适用于各种设备和管道的保温和隔热。
3. 耐火砖:耐火砖是一种由高岭土、石英砂和耐火粘土等材料制成的砖块。
它们能够承受高温,并且耐腐蚀和磨损。
耐火砖被广泛应用于高温工业炉膛、火炉和窑炉等设备中的内衬,以提供隔热和保护功能。
4. 高温纤维隔热材料:高温纤维材料主要由陶瓷纤维和金属氧化物纤维制成。
它们具有高温稳定性、低导热性和轻量化的特点,适用于高温设备的隔热和保护。
5. 隔热涂料:隔热涂料是一种覆盖于表面的涂层,能够减少热辐射和热传导,达到隔热效果。
隔热涂料具有防火、耐高温和
抗紫外线的特点,广泛应用于建筑物和工业设备的隔热保护。
总之,隔热耐火材料在许多领域都发挥着重要作用。
它们能够减少能量损失,提高设备的工作效率,同时保护人员和设备的安全。
随着技术的不断发展,隔热耐火材料的性能也将不断提升,使其在更多领域得到应用。
建筑隔热材料种类及用途

建筑隔热材料种类及用途一、引言建筑隔热材料是指在建筑物内部或外部加装的一种材料,其主要作用是阻止热量的传导、对流和辐射,以达到保温、隔热、降噪和防火等效果。
本文将介绍建筑隔热材料的种类及其用途。
二、建筑隔热材料的种类1. 矿物棉隔热材料矿物棉是一种以天然矿物纤维为主要原料制成的隔热材料,具有优良的隔热性能、防火性能和吸音性能。
矿物棉隔热材料适用于建筑物的墙体、屋顶和地板等部位的保温隔热。
2. 聚苯板隔热材料聚苯板是一种以聚苯乙烯为主要原料制成的隔热材料,具有良好的隔热性能和抗压性能。
聚苯板隔热材料适用于建筑物的墙体、屋顶和地板等部位的保温隔热。
3. 聚氨酯泡沫隔热材料聚氨酯泡沫是一种以聚氨酯为主要原料制成的隔热材料,具有优良的隔热性能、防火性能和抗压性能。
聚氨酯泡沫隔热材料适用于建筑物的墙体、屋顶和地板等部位的保温隔热。
4. 玻璃棉隔热材料玻璃棉是一种以玻璃纤维为主要原料制成的隔热材料,具有优良的隔热性能、抗压性能和吸音性能。
玻璃棉隔热材料适用于建筑物的墙体、屋顶和地板等部位的保温隔热。
5. 聚乙烯泡沫隔热材料聚乙烯泡沫是一种以聚乙烯为主要原料制成的隔热材料,具有优良的隔热性能和抗压性能。
聚乙烯泡沫隔热材料适用于建筑物的墙体、屋顶和地板等部位的保温隔热。
6. 聚丙烯隔热材料聚丙烯是一种以聚丙烯为主要原料制成的隔热材料,具有优良的隔热性能、抗压性能和耐久性。
聚丙烯隔热材料适用于建筑物的墙体、屋顶和地板等部位的保温隔热。
7. 蜂窝纸板隔热材料蜂窝纸板是一种以纸浆为主要原料制成的隔热材料,具有良好的隔热性能、吸音性能和防火性能。
蜂窝纸板隔热材料适用于建筑物的墙体、屋顶和地板等部位的保温隔热。
三、建筑隔热材料的用途1. 墙体保温隔热在建筑物的外墙或内墙上加装隔热材料,可以有效地阻止热量的传导和对流,达到保温隔热的效果。
2. 屋顶保温隔热在建筑物的屋顶上加装隔热材料,可以有效地阻止热量的传导和对流,达到保温隔热的效果。
隔热材料有哪些

隔热材料有哪些
隔热材料是一种能够减少热传导的材料,它可以有效地阻止热量的传递,起到
保温和隔热的作用。
隔热材料广泛应用于建筑、汽车、航空航天等领域,以及家用电器和工业设备中。
下面将介绍一些常见的隔热材料及其特点。
首先,常见的隔热材料之一是聚苯乙烯泡沫(EPS)。
EPS是一种轻质、坚固、隔热性能良好的材料,常用于建筑外墙保温、冷藏箱和冷库的隔热层。
EPS具有优异的隔热性能和吸音性能,能够有效地减少能源消耗,降低建筑物的能耗。
其次,玻璃纤维是另一种常见的隔热材料。
玻璃纤维具有良好的隔热性能和耐
高温性能,常用于建筑保温材料、汽车隔热材料和航空航天领域。
玻璃纤维具有优异的耐腐蚀性和机械性能,能够有效地隔离热量的传递,保持室内舒适的温度。
另外,岩棉也是一种常用的隔热材料。
岩棉具有良好的隔热性能和防火性能,
常用于建筑保温材料、管道隔热材料和工业设备隔热材料。
岩棉具有优异的隔热性能和吸音性能,能够有效地减少能源消耗,提高建筑物和设备的隔热效果。
此外,泡沫玻璃也是一种常见的隔热材料。
泡沫玻璃具有闭孔结构,具有优异
的隔热性能和耐腐蚀性能,常用于建筑外墙保温材料、冷藏箱和冷库的隔热层。
泡沫玻璃具有良好的耐高温性能和抗压性能,能够有效地隔离热量的传递,提高建筑物和设备的隔热效果。
综上所述,隔热材料包括聚苯乙烯泡沫、玻璃纤维、岩棉和泡沫玻璃等,它们
具有良好的隔热性能和耐用性能,能够有效地减少能源消耗,提高建筑物和设备的隔热效果。
在实际应用中,可以根据不同的需求选择合适的隔热材料,以达到最佳的隔热效果。
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隔热材料
目录
隔热材料简介
原理
铝箔隔热卷材概念
影响隔热材料导热系数的主要因素
隔热材料简介
原理
铝箔隔热卷材概念
影响隔热材料导热系数的主要因素
隔热材料简介
能阻滞热流传递的材料,又称热绝缘材料。
隔热材料分为多孔材料和热反射材料两类。
前者利用材料本身所含的孔隙隔热,因为空隙内的空气或惰性气体的导热系数很低,如泡沫材料、纤维材料等;后一种材料具有很高的反射系数,能将热量反射出去,如金、银、镍、铝箔或镀金属的聚酯、聚酰亚胺薄膜等。
航空航天工业对所
用隔热材料的重量和体积要求较为苛刻,往往还要求它兼有隔音、减振、防腐蚀等性能。
各种飞行器对隔热材料的需要不尽相同。
飞机座舱和驾驶舱内常用泡沫塑料、超细玻璃棉、高硅氧棉来隔热。
导弹头部用的隔热材料早期是酚醛泡沫塑料,随着耐温性好的聚氨酯泡沫塑料的应用,又将单一的隔热材料发展为夹层结构。
导弹仪器舱的隔热方式是在舱体外蒙皮上涂一层数毫米厚的发泡涂料,在常温下作为防腐蚀涂层,当气动加热达到200°C以上时,便均匀发泡而起隔热作用。
人造地球卫星是在高温、低温交变的环境中运动,须使用高反射性能的多层隔热材料,一般是由几十层镀铝薄膜、镀铝聚酯薄膜、镀铝聚酰亚胺薄膜组成。
另外,表面隔热瓦的研制成功解决了航天飞机的隔热问题,同时也标志着隔热材料发展的更高水平。
原理
热传递在建筑物热量交换中表现为三
种方式:传导热+对流热<25%,辐射热>75%。
夏天瓦屋面温度升高后,大量辐射热进入室内导致温度持续上升,工作与生活环境极不舒服。
Dike铝箔卷材的太阳辐射吸收系数(法向全辐射放射率)0.07,放射热量很少。
被广泛应用于屋面与墙体的隔热保温。
热能传播路线(不加隔热膜):太阳——红外线磁波——热能撞击瓦片使温度升高——瓦片成为热源放射出热能——热能撞击现浇屋面使温度升高——现浇屋面成为热源放射出热能——室内环境温度持续升高
热能传播路线(加隔热膜):太阳——红外线磁波——热能撞击瓦片使温度升高——瓦片成为热源放射出热能——热能撞击铝箔使表面温度升高——铝箔放射率极低,放射少量热能——室内保持舒适的环境温度。
铝箔隔热卷材概念
Dike铝箔隔热卷材,又称阻隔膜、隔热膜、隔热箔、拔热膜、反射膜等。
由铝箔贴面+聚乙烯薄膜+纤维编织物+金属涂
膜通过热熔胶层压而成,铝箔卷材具有隔热保温、防水、防潮等功能。
铝箔隔热卷材的日照吸收率(太阳辐射吸收系数)极低(0.07),具有卓越的隔热保温性能,可以反射掉93%以上的辐射热,被广泛应用于建筑屋面与外墙隔热保温。
影响隔热材料导热系数的主要因素
一、材料类型
隔热材料(绝热材料)类型不同,导热系数不同。
隔热材料的物质构成不同,其物理热性能也就不同;隔热机理存有区别,其导热性能或导热系数也就各有差异。
即使对于同一物质构成的隔热材料,内部结构不同,或生产的控制工艺不同,导热系数的差别有时也很大。
对于孔隙率较低的固体隔热材料,结晶结构的导热系数最大,微晶体结构的次之,玻璃体结构
的最小。
但对于孔隙率高的隔热材料,由于气体(空气)对导热系数的影响起主要作用,固体部分无论是晶态结构还是玻璃态结构,对导热系数的影响都不大。
二、工作温度
温度对各类绝热材料导热系数均有直接影响,温度提高,材料导热系数上升。
因为温度升高时,材料固体分子的热运动增强,同时材料孔隙中空气的导热和孔壁间的辐射作用也有所增加。
但这种影响,在温度为0-50℃范围内并不显著,只有对处于高温或负温下的材料,才要考虑温度的影响。
三、含湿比率
绝大多数的保温绝热材料都具有多孔结构,容易吸湿。
材料吸湿受潮后,其导热系数增大。
当含湿率大于5%-10%时,导热系数的增大在多孔材料中表现得最为明显。
这是由于当材料的孔隙中有了水分(包括水蒸气)后,孔隙中蒸汽的扩散和水分子的运动将起主要传热作用,而水的导热系数比空气的导热系数大20倍左右,故引起其有效导热系数的明显升高。
如果孔隙中的水结成了冰,冰的导热系数更大,其结果使材料的导热系数更加增大。
所以,非憎水型隔热材料在应用时必须注意防水避潮。
四、孔隙特征
在孔隙率相同的条件下,孔隙尺寸越大,导热系数越大;互相连通型的孔隙比封闭型孔隙的导热系数高,封闭孔隙率越高,则导热系数越低。
五、容重大小
容重(或比重、密度)是材料气孔率的直接反映,由于气相的导热系数通常均小于固相导热系数,所以保温隔热材料往往都具有很高的气孔率,也即具有较小的容
重。
一般情况下,增大气孔率或减少容重都将导致导热系数的下降。
但对于表观密度很小的材料,特别是纤维状材料(如超细玻璃纤维),当其表观密度低于某一极限值时,导热系数反而会增大,这是由于孔隙率增大时互相连通的孔隙大大增多,从而使对流作用得以加强。
因此这类材料存在一个最佳表观密度,即在这个表观密度时导热系数最小。
六、材料粒度
常温时,松散颗粒型材料的导热系数随着材料粒度的减小而降低。
粒度大时,颗粒之间的空隙尺寸增大,其间空气的导热系数必然增大。
此外,粒度越小,其导热系数受温度变化的影响越小。
七、热流方向
导热系数与热流方向的关系,仅仅存在于各向异性的材料中,即在各个方向上构造不同的材料中。
纤维质材料从排列状态看,分为方向与热流向垂直和纤维方向与热流向平行两种情况。
传热方向和纤维方向垂直时的绝热性能比传热方向和纤维方向平行时要好一些。
一般情况下纤维保温材料的纤维排列是后者或接近后者,同样密度条件下,其导热系数要比其它形态的多孔质保温材料的导热系数小得多。
对于各向异性的材料(如木材等),当热流平行于纤维方向时,受到阻力较小;而垂直于纤维方向时,受到的阻力较大。
以松木为例,当热流垂直于木纹时,导热系数为0.17w/(m·K),平行于木纹时,导热系数为0.35W/(m·K)。
气孔质材料分为气泡类固体材料和粒子相互轻微接触类固体材料两种。
具有大量或无数多开口气孔的隔热材料,由于气孔连通方向更接近于与传热方向平行,因而比具有大量封闭气孔材料的绝热性能要差一些。
八、填充气体
隔热材料中,大部分热量是从孔隙中的气体传导的。
因此,隔热材料的热导率在很大程度上决定于填充气体的种类。
低温工程中如果填充氦气或氢气,可作为一级近似,认为隔热材料的热导率与这些气体的热导率相当,因为氦气和氢气的热导率都比较大。
九、比热容
热导率=热扩散系数×比热×密度。
在热扩散系数和密度条件相同的情况下,比热越大,导热系数越高。
隔热材料的比热对于计算绝热结构在冷却与加热时所需要冷量(或热量)有关。
在低温下,所有固体的比热变化都很大。
在常温常压下,空气的质量不超过隔热材料的5%,但随着温度的下降,气体所占的比重越来越大。
因此,在计算常压下工作的隔热材料时,应当考虑这一因素。
对于常用隔热材料而言,上述各项因素中以表观密度和湿度的影响最大。
因而在测定材料的导热系数时,必须同时测定
材料的表观密度。
至于湿度,对于多数隔热材料可取空气相对湿度为80%一85%时材料的平衡湿度作为参考状态,应尽可能在这种湿度条件下测定材料的导热系数。
导热系数最低的隔热材料
1.纳基隔热软毡
2.派基隔热软毡
可任意造型的隔热材料
RFC异形隔热件。