導(dǎo)熱系數(shù)是衡量絕熱材料性能優(yōu)劣的主要指標(biāo)。大部分絕熱材料的傳熱主要由以下4部分組成:(1)氣體分子的熱傳導(dǎo);(2)氣體的對流傳導(dǎo);(3)固體材料的熱傳導(dǎo);(4)紅外輻射傳熱。
為降低絕熱材料的導(dǎo)熱系數(shù),需要從以上4個方面對材料進(jìn)行改善。 目前,超效絕熱材料主要有真空絕熱材料和納米孔材料兩種。處于靜止?fàn)顟B(tài)的空氣及大部分氣體的導(dǎo)熱系數(shù)都很低,但是由于它們的對流性能,以及對紅外輻射的透明性,決定了它們無法單獨(dú)用作絕熱材料。為此,需要采用一些固體材料來限制它們的對流性能及透紅外線性能。但是,幾乎所有的固體材料都具有比靜止空氣大得多的導(dǎo)熱系數(shù)。因而,為了最大限度降低固體材料的熱傳導(dǎo),作為氣體屏障的固體薄壁應(yīng)盡量地薄。同時設(shè)想將固體間空隙的大小限定到納米數(shù)量級,則氣體的傳導(dǎo)及對流將基本得到控制,這類絕熱材料的導(dǎo)熱系數(shù)將低于靜止的空氣。
近期在研制的納米孔硅質(zhì)絕熱材料獨(dú)特的結(jié)構(gòu)和性能使其組成表觀導(dǎo)熱系數(shù)的4個分項(xiàng)導(dǎo)熱系數(shù)均降到了很低的水平。因此,納米孔硅質(zhì)絕熱材料在其使用溫度范圍(-190℃~1050℃)內(nèi)具有優(yōu)異的絕熱性能。