Plasty pro stavebnictví a architekturu 4 Aerogel



Podobné dokumenty
I interiér I systémy vnitřního zateplení I. StoTherm In Aevero Revoluce vnitřního zateplení

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky

Potrubní tepelná izolace

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách

Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy:

Příslušenství Bosch 11/12 Bezpečnost práce Přehled 789. Bezpečnost práce

Informationen zu Promat 1000 C

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností minut. nehořlavé desky KL GB 01

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

- přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek. - sekyra, - svítilna, - tísňová píšťalka, (osobní bezpečnostní zařízení).

T E P E L N Á I Z O L A C E

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit

Koroze. Samovolně probíhající nevratný proces postupného narušování a znehodnocování materiálů chemickými a fyzikálněchemickými vlivy prostředí

Technický list. Polyuretanbeton daxner

sedmero našich výhod

Katalog technických izolací

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125

Výhody a nevýhody extrudovaného polystyrenu. Citlivý na vyšší teplotu (+75 C) Cena

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY

Péče a údržba systémů pro ochranu dýchacích orgánů

izolace a mikroventilace střechy Teknoroof

VÝROBA TANTALOVÝCH KONDENZÁTORŮ V AVX LANŠKROUN. AVX Czech Republic, Dvořákova 328, Lanškroun, Česká republika

ROHOŽE Z KERAMICKÝCH VLÁKEN FIBRATEC

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

Jak postavit nízkoenergetický dům - Z čeho postavit nízkoenergetický dům

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ <U) (1S) (BI) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl. 4 G 21 F 1/12

BIOMASA OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS Základní vlastnosti

Systém pro předsazenou montáž

Energetická náročnost budov

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

Moderní materiály a technologie pro výstavbu

Vulmsidozol CO2. Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného

Teplo. Částicové složení látek

POROTHERM překlad VARIO

ATMOSFÉRA. Obecná část

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

Demonstrujeme teplotní vodivost

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI.

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7

Doprovodné otázky pro studenty, kvízy, úkoly aj.

Základní informace o wolframu

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q U elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

Vysokoteplotní mikroporézní izolace

Lindab Construline Stěnový systém. Lindab Construline Rychlá výstavba pro náročné

2.06 Kovy. Projekt Trojlístek

Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více)

Kámen. Dřevo. Keramika

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

Epoxidové-lepidla. Rychlé Spolehlivé Úsporné.

SKLENÁŘSTVÍ VITRÁŽE. Jan Brdíčko & spol

Vliv konstrukce solárního kolektoru na jeho účinnost. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 1» ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int. СГ H 01 В 17/26. (22) Přihlášeno (21) PV

Ideální teplotní křivka. Odpařování 45% Konvekce 40% Vyzařování 14% Vodivost 1% Střední komfort

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Proces hoření

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

Silikonová lepidla a těsnicí hmoty

Stavební fyzika. Železobeton/železobeton. Stavební fyzika. stavební fyzika. TI Schöck Isokorb /CZ/2015.1/duben

SYSTÉMY SANOVÁNÍ PLÍSNÍ. Katalog výrobků 2014

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

!!! Lapače tuků z armovaného betonu bez vnitřní ochranné vrstvy jsou naprosto nevyhovující!!!

Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S. Informační servis

Výkonové vypínače jsou určeny ke spínání jmenovitého i zkratového proudu.

B. Souhrnná technická zpráva

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU

Aplikační návod pro Anti-graffiti program

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info

6 NÁVRH A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO AKTUÁTORU. František MACH

FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE. malá investice - VELKÉ ÚSPORY

Ochrana před bleskem a přepětím pro maximální bezpečnost. Chráněno THINK CONNECTED.

KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Stavební izolace Stavební izolace důležité pro provoz nízkoenergetických a pasivních domů

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, Náchod tel. / fax IČO DIČ CZ

Z PRÁŠ. lení. s použit. itím m tlaku bez použit. ití tlaku. ení tvaru výrobku. pevnosti

Autor: Bc. Tomáš Zelenka Obor: Fyzikální chemie povrchů

Nejen rychlý, ale i perfektní střih

Stavební technologie

CENÍK. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. Člen sdružení Centrum pasivního domu. Stavební výrobky jsou ve shodě s požadavky EU.

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů

Jak funguje dotykový displej?

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy

LED žárovky. Současnost a budoucnost patří LED žárovkám. Výhody LED žárovek. Nevýhody LED žárovek

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení:

Transkript:

Plasty pro stavebnictví a architekturu 4 Aerogel 14. 2. 2008, IVANA VEJRAŽKOVÁ Aerogel vypadá jako materiál z nějakého sci-fi filmu nehmotná látka se vznáší v prostoru a výzkumní pracovníci ji přidržují jen konečky prstů. Přesto je to reálný materiál s naprosto unikátními vlastnostmi, který v posledních letech opouští výzkumné laboratoře a nachází průmyslová využití, která mohou znamenat převrat v mnoha oborech. Je to materiál, který je předurčen stát se jedním z nejdůležitějších materiálů 21. století. Aerogel má extrémní strukturu, ze které vyplývají jeho extrémní vlastnosti: Peter Tsou je vedoucím projektu Sonda STARDUST, jejímž cílem byl sběr kometárního a mezihvězdného prachu do lapače vyrobeného z aerogelu Nejnižší hustota Aerogel je pevná látka s nejnižší známou hustotou. Jeden krychlový metr nejnovější a nejlehčí verze tohoto materiálu váží pouhých 1,9 gramů! Je také nazýván pevným kouřem, neboť až 99,8 % jeho objemu tvoří vzduch. Zbývající 0,2 % tvoří oxid křemičitý. Z tohoto poměru vyplývají jeho naprosto jedinečné vlastnosti. Nejvyšší porozita Aerogel je jediný materiál s porozitou přesahující 95 % a velmi širokou distribucí pórů od 10 10 do 10 6 m. Navíc jsou tyto póry otevřené, tzn. plyny nebo kapaliny mohou procházet materiálem s minimálními omezeními. Tato vlastnost aerogelů je využívána pro katalytické reakce, výrobu mikrofiltračních membrán, adsorbentů atd. Velmi vysoký vnitřní povrch

Aerogely jsou tvořeny křemičitými strukturami ve tvaru dutých koulí o velikosti řádově několika nanometrů. Důsledkem tvaru a velikosti těchto stavebních kamenů aerogelu je jeho obrovský vnitřní povrch, tedy poměr mezi povrchem vnitřní struktury a jejím objemem. Jeden gram aerogelu má specifický povrch až 1000 m 2! Dá se tak použít jako absorpční materiál s dalšími mimořádnými fyzikálními vlastnostmi. Aerogel má vynikající tepelněizolační vlastnosti. Květina na tenké vrstvě aerogelu je dokonale chráněná před působením plamene Bunsenova hořáku s teplotou kolem 1000 C.

Voskovky jsou tenkou vrstvou aerogelu dokonale izolované od působení plamene. Zatímco na spodní straně aerogelu je teplota kolem 1000 C, horní strana zůstává chladná. Vynikající termoizolační vlastnosti Nízký součinitel tepelné vodivosti, pohybující se v rozsahu λ = 0,015 0,020 W/m.K, a tedy v hodnotách nižších než u naprosto klidného vzduchu (λ = 0,026 W/m.K), je dán skutečností, že rozměr pórů je menší než střední volná dráha molekul vzduchu. Jemná struktura tak omezuje přenos tepla vzájemnými kolizemi molekul vzduchu. Teplota tavení aerogelu je kolem 1200 C! Světelná propustnost Propustnost slunečního záření aerogelu se pohybuje v rozsahu τ = 0,85 až 0,95 podle tloušťky vrstvy aerogelu. Přitom aerogel je jediná hmota s výraznými tepelněizolačními schopnostmi, která je současně čirá. Čirost aerogelu je způsobena rozměrem pórů, které jsou mnohem menší než vlnová délka slunečního záření ve viditelné oblasti, což významně snižuje rozptyl slunečního záření. Variabilita složení Aerogely mohou být připraveny z řady chemických prvků. Nejběžnější jsou areogely křemičité, byly však vyrobeny také aerogely na bázi uhlíku, hliníku, chrómu, zinku, cínu a zkoumají se možnosti využití méně obvyklých prvků jako např. tantalu či niobu.

Tento experiment demonstruje schopnost aerogelu pohlcovat mechanickou energii. Do aerogelu byly s velikou rychlostí vystřeleny speciální vzduchovou pistolí částice, které byly aerogelem zachyceny. Z historie aerogelu Objev aerogelu není nijak nový. Už ve 30. letech 20. století přišli na postup jeho výroby vědci z americké Stanford University. Metodou superkritického vysoušení se jim podařilo vysušit kapalný gel tak, aby neztratil svůj tvar. Vedle fantastických vlastností aerogelu se však projevily také problémy s jeho výrobou. Navzdory teoretickým předpokladům se nikdy nepodařilo vyrobit aerogel přesně definovaných vlastností. Potíže byly zejména s dodržením velikosti pórů v materiálu, poměru a rozměru pevných částic a podobně. Výroba byla poměrně nebezpečná, protože se pracovalo za vysokých teplot a tlaků s jedovatými parami metanolu. Díky tomu se zdálo prakticky nemožné připravit sériovou výrobu aerogelu pro technické využití. Aerogel vyráběný v pozemských podmínkách také nikdy nebyl čirý, ale pokaždé měl různé druhy zákalu. Aerogel v kosmickém výzkumu Aerogel byl znovu objeven díky kosmickému výzkumu. Vědcům se podařilo zjednodušit a zefektivnit metodu superkritického vysoušení a tím nastartovat následný rychlý rozvoj tohoto materiálu. Aerogel byl využit v roce 1997 v rámci významné mise sondy PathFinder. Vozítko několik dní křižovalo povrch Marsu. Nebylo vybaveno žádným zdrojem tepla, přestože při teplotách až 100 C by elektronika vozítka rozhodně nemohla pracovat. PathFinder byl izolován aerogelem, který uvnitř přístroje udržoval příznivou teplotu, a to jen zadržením tepla emitovaného mikroelektronikou vozítka.

V roce 1999 vyslala Americká kosmická agentura (NASA) a Laboratoř tryskových pohonů (JPL) do kosmu sondu s úkolem sesbírat vzorky kometárního a mezihvězdného prachu do lapače vyrobeného z křemíkového aerogelu. Díky schopnosti aerogelu dobře přenášet mechanickou energii byly částice prachu zachyceny a nijak nedeformovány, přestože narážely do aerogelových lapačů až dvanáctkrát rychleji než projektily ze samopalu. Sonda StarDust se vrátila na Zemi letos v lednu. Obsahem návratového pouzdra je aerogel o ploše cca 1000 cm 2, který by měl obsahovat miliony částic. Vzorky částic umožní získat obraz o složení a dynamice rané Sluneční soustavy. Cihla vážící 2,5 kg je postavena na kus aerogelu vážící pouhé 2 g. Snímek demonstruje úžasnou pevnost křemíkové struktury aerogelu. Výroba aerogelu Aerogel se vyrábí z gelu oxidu křemičitého (SiO 2 ) při vysokých tlacích a teplotách s přídavkem katalyzátorů. Po odstranění veškeré kapalné složky z gelu vznikne těleso s miliardami skořápek z křemíku, které zaručuje celé struktuře odolnost proti působení tlaku. Celý tento proces se nazývá superkritické vysoušení a jedině během tohoto děje nedojde při sušení křemičitého gelu k deformaci a zhroucení křemíkových skořepin. Vzhledem k velmi vysoké porozitě běžný aerogel výrazně váže vodní páru a při styku s vodou se rozpouští zpět do podoby gelu. Jeho aplikace je tedy podmíněna hermetickým uzavřením. V současné době probíhá výzkum a vývoj výrobních postupů, které by zlevnily investičně náročnou produkci (snížení tlaků a teplot) a zlepšily fyzikální vlastnosti aerogelu (snížení křehkosti, hydrofobní aerogely, velkoplošné monolitické aerogely atd.). Materiál budoucnosti? Americká firma Aspen Aerogels vyrábí izolační rohože na bázi aerogelu vyztužené textilními vlákny. Jsou vhodné pro izolace nejrůznějších potrubí, tepelných výměníků, pro stavbu protipožárních bariér, dokonce se používají pro výrobu vložek do bot. Tyto izolační rohože se aplikují stejným způsobem jako běžné izolační materiály. Jsou pružné, takže je možné jimi izolovat i zařízení velmi složitých tvarů. Rohože je možné řezat nožem, laserem nebo vodním paprskem. Ve srovnání s běžnou izolací pomocí minerální vlny stačí pouze čtvrtinová tloušťka izolační vrstvy aerogelové rohože.

Aerogel bude zajisté časem součástí našich domovů stejně jako goretexové oblečení. Cena některých komponent z aerogelu se již nyní přiblížila do dostupných cenových hladin především díky poměru cena/výkon. V místnosti izolované jen několik milimetrů silnou vrstvou aerogelu není nutné topit, a to ani v zimě. Místnost se vytopí sama během několika desítek minut pouze uvolněným tělesným teplem. Rozhodně však nebude možné použít aerogel na izolaci skleníku, protože teplota v něm by nebyla vyšší, než je teplota hlíny na zemi. Aerogel připomíná na první pohled hologram. Je to však tuhá látka, na dotyk podobná pěnovému polystyrenu. Okna obecně jsou stále nejslabším článkem tepelné izolace budov. Švédská firma Airglass vyvíjí nový materiál pro zasklívání oken, složený z vrstvy aerogelu vakuově uzavřené mezi dvě desky skla. Výroba je zatím ve fázi poloprovozu, měsíčně se vyrobí 3 6 m 2, které zatím slouží pouze k testování. Cesta je to však velmi nadějná. Zdá se tedy, že hlavní možnosti využití aerogelu jsou v jeho tepelněizolačních vlastnostech. Rozšířením používání aerogelu jako tepelné izolace dojde ke snížení energetické spotřeby, tím také ke snížení emisí skleníkových plynů a omezení znečištění Země. zdroj obr. www.nasa.gov Literatura: Internetové stránky NASA, JPL, Aspen a Airglass. Ing. Ivana Vejražková (*1967) absolvovala VŠCHT v Praze. Pracuje ve firmě Happy Materials, která se zabývá konzultační činností v oblasti polymerních materiálů a která vytváří databáze materiálů.