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Étude de cas : Adapter la taille des particules à la performance dans les applications de poudre d'aérogel de silice

Contexte du client

Une entreprise européenne de revêtements fabriquait des revêtements fonctionnels et des mortiers d'isolation de nouvelle génération. Elle avait besoin d'un matériau aérogel présentant une faible conductivité thermique, un poids léger et une bonne dispersion. Cependant, elle était confrontée à la confusion du marché : plusieurs fournisseurs utilisaient des termes tels que "poudre d'aérogel alumine-silice" et"poudre d'aérogel silice" de manière interchangeable, et il était difficile d'identifier la matière première correcte.

Silica Aerogel Powder

Défis pour les clients

Problèmes d'identification du produit

Le client pensait que la "poudre d'aérogel alumine-silice" était une matière première. En fait, il s'agit d'une fibre composite, fabriquée par trempage et séchage de poudre d'aérogel de silice avec un substrat d'alumine et de silice, et non d'une poudre de base.

Exigences spécifiques à l'application

La poudre d'aérogel de silice de différentes tailles de particules produit des qualités de surface, des valeurs d'isolation et des manipulations différentes. Pourtant, la majorité des offres sur le marché ne précisaient pas l'objectif ou ne fournissaient pas de lignes directrices.

Équilibre entre performance et coût

Le client avait besoin d'un matériau capable de répondre à des exigences thermiques et de surface élevées pour des revêtements minces, tout en étant rentable pour des applications de grand volume, telles que les mortiers d'isolation.

Notre solution

Nous avons apporté de la clarté et des conseils techniques :

Distinction claire des produits

Seule la poudre d'aérogel de silice pure est disponible comme matière première. La "fibre d'aérogel alumine-silice" est un matériau composite et transformé et non une poudre.

Recommandations sur la taille des particules

  • 10 μm - Meilleure pour les revêtements électroniques 3C et les applications à couches minces, offrant une dispersion uniforme et une gestion thermique fiable.
  • 15 μm - Utilisé dans les revêtements haut de gamme, produisant une finition de surface plus lisse et plus raffinée.
  • 30 μm - 1 mm - Standard pour les revêtements généraux et les charges, équilibrant performance et coût.
  • >1 mm - Idéal pour les mortiers d'isolation, assurant une faible conductivité thermique tout en maintenant la résistance structurelle.

Avantages techniques

  • Conductivité thermique aussi faible que 0,02 W/m-K, avec de très bonnes performances d'isolation.
  • Surface élevée (>600 m^2/g), avec une bonne dispersion dans les revêtements.
  • Léger et hydrophobe, avec une réduction du poids total du matériau et une meilleure résistance à l'humidité.

Résultats et impact

Le client a choisi une poudre de 10 μm pour les revêtements électroniques et une poudre de 30 μm pour les applications d'isolation :

Secteur électronique

Obtention d'un revêtement en couche mince cohérent avec une dispersion fine.

Isolation thermique améliorée de ~25% par rapport à leurs matériaux de remplissage précédents.

Enduits et mortiers d'isolation

Réduction de la conductivité thermique de 20 à 30 %, tout en maintenant l'intégrité mécanique.

Amélioration de la maniabilité et réduction du risque de fissuration lors de l'application.

Résultats

En travaillant avec nous, le client a gagné

  • Clarté technique - Éviter les erreurs d'interprétation des matières premières sur le marché.
  • Optimisation des performances - Adaptation des bonnes tailles de particules aux bonnes applications.
  • Rentabilité - Réduction du gaspillage des matériaux et amélioration des performances du produit final.
  • Chaîne d'approvisionnement fiable - En tant qu'entreprise basée aux États-Unis, nous avons assuré une livraison fiable, une conformité aux normes de qualité internationales et une assistance technique permanente.

Profil de l'entreprise :

En tant que fournisseur de matériaux avancés basé aux États-Unis, Stanford Advanced Materials (SAM) fournit non seulement un approvisionnement fiable en matériaux, mais aussi l'expertise technique nécessaire pour aider les clients du monde entier à réaliser le plein potentiel des aérogels de silice.

Si vous recherchez des solutions d'aérogels avancés pour les revêtements, l'électronique ou les applications d'isolation, contactez notre équipe dès aujourd'hui pour discuter de la taille de particule et de la formulation les mieux adaptées à vos besoins.

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À propos de l'auteur

Chin Trento

Chin Trento est titulaire d'une licence en chimie appliquée de l'université de l'Illinois. Sa formation lui donne une large base à partir de laquelle il peut aborder de nombreux sujets. Il travaille sur l'écriture de matériaux avancés depuis plus de quatre ans à Stanford Advanced Materials (SAM). Son principal objectif en rédigeant ces articles est de fournir aux lecteurs une ressource gratuite mais de qualité. Il est heureux de recevoir des commentaires sur les fautes de frappe, les erreurs ou les divergences d'opinion que les lecteurs rencontrent.
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