И. Циљ теста
За испитивање перформанси топлотне изолације аерогел премаза различитих дебљина под условима високе{0}}температуре гвоздене плоче у распону од95 степени до 300 степени, и анализирати везу између дебљине премаза и температуре површине. Резултати пружају референцу за перформансе за апликације као што суизолација зградаииндустријска термичка заштита.
ИИ. Испитни материјали и опрема
Тест материјал:Аерогел премаз (иста серија производа, са провереном конзистенцијом у саставу)
Опрема за грејање:Дигитална грејна плоча са две{0}}станице
Мерни инструменти:
Високо{0}}прецизан температурни сензор (опсег:-50 степени до 400 степени, тачност:±0,5 степени)
Мјерач дебљине премаза (опсег:0 до 50 мм, тачност:±0,01 мм)
Температура околине: 12–14 степени
Дебљина гвоздене плоче: 2 мм


ИИИ. Експериментални дизајн
1. Припрема узорка
Укупно15 групаузорака аерогел премаза различитих дебљина (1 мм–11 мм, 13 мм, 22 мм и 23 мм) припремљени су и обележениНе. 1 до Не. 15. Сви узорци су природно осушени и осушени72 сатапре тестирања.
2. Поставке градијента температуре
Опсег ниске{0}}температуре (температура гвоздене плоче): 95 степени, 100 степени, 122 степена
Средњи{0}}опсег температуре (температура гвоздене плоче): 150 степени, 200 степени
Опсег високих{0}}температура (температура гвоздене плоче): 250 степени, 300 степени
3. Процедура тестирања
Узорци су постављени хоризонтално у центар грејне плоче. Након подешавања циљне температуре и чекања док се температура грејне плоче не стабилизује±1 степен, температура центра површине премаза је измерена помоћу температурног сензора.
У исто време, површине узорка су посматране за било какве физичке промене као нпркарбонизација, промена боје или пуцање.
ИВ. Резултати испитивања и анализа
(Напомена: графикони илуструју криве површинске температуре премаза са различитим дебљинама на свакој температурној тачки, визуелно демонстрирајући однос између дебљине и перформанси топлотне изолације.)
Анализа тренда перформанси
Позитивна корелација између дебљине премаза и перформанси изолације:
Под истом температуром загревања, температура површине се смањивала како се дебљина превлаке повећавала. У просеку, за сваки додатни1 ммдебљине премаза, површинска температура је пала за око3-8 степени, са значајнијим смањењем у опсегу ниских{0}}температура.
На пример, на122 степеназагревање, температура површине1 ммпремаз је био99 степени, док оно од8 ммпремаз пао на48 степени, са температурном разликом од51 степен.
Утицај температурног опсега:
Опсег ниске{0}}температуре (95 степени –122 степена):
У оквиру1–8 ммопсег дебљине, површинска температура је брзо опадала како се дебљина повећавала, уз смањење од око5–10 степени /мм. Беионд8 мм, стопа смањења је успорила на око2–3 степена /мм.
Средњи{0}}опсег температуре (150–200 степени):
Тренд изолације је био конзистентан са трендом ниског{0}опсега температура. Ат200 степенигрејање,8 ммпремаз је одржавао површинску температуру од само60 степени, постижући стопу изолације од70%.
Опсег високих{0}}температура (250 степени –300 степени):
Дебљи премази (Већи или једнаки 13 мм) показао стабилне термоизолационе перформансе. Ат300 степенигрејање,23 ммпремаз је имао температуру површине од58 степени, са стопом изолације од преко80%.
Стабилност изгледа:
Уопсези ниских- и средњих-температура (мањи или једнаки 200 степени), показали су сви узорци различитих дебљинанема пуцања или карбонизације.
В. Закључак
Одличне перформансе топлотне изолације:
Аерогел премаз је показао значајне перформансе топлотне изолације унутар95 степени -200 степенидомет. Његова изолациона способност је показала позитивну корелацију са дебљином премаза. Ат200 степени, ан8 ммпремаз је могао да контролише температуру површине на60 степени.
Препоручена дебљина:
Заапликације на ниској- и средњој-температури (мање или једнако 200 степени), препоручена дебљина од8 мм или вишеможе задржати температуру површине на или испод60 степени, испуњавајући захтеве конвенционалних грађевинских и индустријских изолационих апликација.



