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映了材料的导热能力。导热系数越低,保温性能越好。Hydro-NM-Oxide是Nansulate中的保温成分,它的导热系数为0.017W/mK。当将Nansulate完全固化后,Nansulate中大约含有70%的Hydro-NM-Oxide和30%的丙烯酸树脂以及性能添加剂。为了对能量的节约性进行测试,我们采用了两个相同的并在内部装有白炽灯和热电偶的木质盒子。其中一只木盒用Nansulate GP涂料对其内部和外部的所有表面进行三层包覆。在82.4 °F的室温条件下(28℃),对这两只木盒同时开启加热装置并记录温度对应于时间的变化。经过测试发现:使用Nansulate涂料包覆的盒子在24分钟之后温度就达到了158°F (70℃),然而未进行保温的盒子达到相同的温度需要41分钟的时间。因此,使用Nansulate涂料包覆的木盒总体的加热时间几乎减半,在该测试中大约节约了20%的能量。 总结 这些是关于具有环境保护意识的业主的几个例子,但是并没有提及大量的在生活和生意中采用绿色纳米技术的商业实例。在我们继续寻找解决方案的过程中,或许可以证明:绿色纳米技术是尚未被发现的、可以用于解决世界环境问题的答案。在2008年以及今后的日子里,随着新技术越来越被人们理解和熟悉,绿色纳米技术涂料将会继续表现出它的独特之处。 除了漆层薄膜具有非凡的机械性能和光学性能之外,粉末涂料还具有优异的耐风化稳定性。与已有的用于室外应用中的涂料体系不同,新型的聚脲基甲酸酯粉末涂料在加速风化测试中表现出了明显的稳定性。 聚脲基甲酸酯粉末涂料的固化过程可以使用一级动力学分析进行模拟。实验测试证实了预测的结果。最佳的固化条件为在140℃或150℃的温度条件下固化30分钟。 最后,预涂钢板和铝板的成形操作中,漆层表现出了高度的柔性和光学性能。预涂板材通过了真实加工条件下的成形测试。 |