အီရိုဂျယ်၏ ရေစီးမဝင်ပြီး အသက်ရှူလို့ရသော စွမ်းဆောင်ရည်နောက်ကွယ်က သိပ္ပံနည်းကျ အခြေခံများ
အီရိုဂဲလ်အခြေပြု စက္ကူများ၏ အံ့ဖွယ်ရေတိုက်ခိုက်မှုခံနိုင်ရည်သည် ခေတ်မီနန်းနည်းပညာကို ရိုးရာ သဘာဝဓလေ့များနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းမှ ဆင်းသက်လာပါသည်။ ဤတွင် အဓိကဖြစ်စဉ်မှာ sol-gel ပြင်ဆင်မှုဟုခေါ်သော အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အရည်များကို ဓာတ်ငွေ့များဖြင့် အစားထိုးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် လေဖြင့် အဓိကဖွဲ့စည်းထားသော အံ့ဖွယ် 3D ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ 2025 ခုနှစ်တွင် Nature တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် သုတေသနအရ လေပမာဏသည် 95% ခန့်ရှိပါသည်။ ဤပစ္စည်းကို ထူးခြားစေသည့်အချက်မှာ ၎င်း၏ မိုက်ခရိုစကုပ်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါသည်။ မျက်နှာပြင်တွင် 5 မှ 50 နမ်းခ်မ်းများအကျယ်ရှိသော အလွန်သေးငယ်သည့် အပေါက်များရှိပါသည်။ ဤအပေါက်ငယ်များသည် တစ်ချိန်တည်းတွင် အရေးကြီးသော အလုပ်နှစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ပုံမှန်ရေစက်များကို တွန်းထုတ်ပေးပြီး ရေငွေ့မော်လီကျူးများကိုမူ ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ပြုပါသည်။ ပုံမှန်ရေစက်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 200 မိုက်ခရိုမီတာ (သို့) ထို့ထက်ပိုကြီးပြီး ရေငွေ့မော်လီကျူးများမှာ 0.3 မှ 1 နမ်းခ်မ်းအရွယ်အစားသာရှိပါသည်။ အားလုံးကို ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ ရေဗူး၏ 8,500 မီလီမီတာခန့် ရေအမြင့်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး တစ်နေ့လျှင် 24 နာရီလျှင် စတုရန်းမီတာလျှင် 15,000 ဂရမ်ထက်ပိုသော ချွေးကို ထွက်ခွာနိုင်သည့် စက္ကူတစ်မျိုးကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
ထိရေစီးမှုကိုထိရောက်စွာစီမံနိုင်ခြင်း၏ လျှို့ဝှက်ချက်သည် ပစ္စည်းများက အဆင့်အတန်းမတူသော အပေါက်ငယ်များကို မည်သို့ကိုင်တွယ်မှုအပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။ နာနိုအဆင့်အပေါက်ငယ်များသည် မျက်နှာပြင်များကို သဘာဝအလျောက် ရေမစိုစေရန် ကူညီပေးပြီး၊ aerogel အမှုန့်များကြားရှိ ပိုကြီးသောနေရာများက ပုံမှန်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် Gore-Tex တို့ထက် စိုထိုင်းဆကို အများအပြားပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ထွက်ခွာနိုင်စေပါသည်။ စာအုပ်နည်းပညာတွင် နောက်ပိုင်းတွင် ပလာစမာနည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ အလွန်ပါးလွှာသော ကာကွယ်မှုအလွှာများကို ဖန်တီးနိုင်လာပါသည်။ ယင်းအလွှာများသည် မီလီမီတာ 0.3 ခန့်သာ ထူပြီး ကုလားပိုးများကို ကုသမှုပြုလုပ်ပြီးနောက်တွင် ယင်းတို့၏ မူလအတိုင်း ကွေးညွှတ်ရန်နှင့် ရွေ့လျားရန် နှစ်နှစ်ကြိုးစားပေးပါသည်။ Inspenet မှ မကြာသေးမီက ထုတ်ဝေသော လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ယင်းသို့ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် ထင်ရှားသည့်အချက်မှာ ဤအသစ်ပေါ်ထွက်လာသော ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများသည် ဆယ်ကြိမ်ခန့် ဆေးကြောပြီးနောက်တွင်ပင် မူလအတိုင်း အလုပ်လုပ်နိုင်ဆဲဖြစ်ပါသည်။ စမ်းသပ်မှုများအရ ယင်းတို့သည် ရေကို ရှေးဟောင်းနည်းလမ်းများထက် သိသိသာသာ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ တားဆီးနိုင်ပြီး အမှန်တကယ် 87% ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပို၍ပူအိုင်းပါသည်။ အပူချိန်သည် ဒီဂရီ 20 အထိ ကျဆင်းသွားသောအခါ ဤတိုးတက်သော စာအုပ်များသည် ခန္တာကိုယ်အပူကို ဒီဂရီ 34 ခန့်တွင် ထိန်းသိမ်းပေးပြီး ရိုးရာ ရေမစိုသောအလွှာများမှာ အလားတူအခြေအနေများတွင် ဒီဂရီ 28 ခန့်သာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။
အပူချိန်ကာကွယ်မှုအထူးကောင်းမွန်ခြင်း - Aerogel သည် ရိုးရာပစ္စည်းများထက် ဘာကြောင့် သာလွန်သနည်း
Aerogel ၏ အပူချိန်ကာကွယ်မှုဂုဏ်သတ္တိများသည် ရိုးရာပစ္စည်းများထက် ဘာကြောင့် သာလွန်သနည်း
Aerogel ၏ ထူးခြားသော အပူချိန်စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ၎င်း၏ နန်းမီတာအဆင့် အပေါက်အဆက်ကွန်ယက်တွင် ရှိပြီး ၉၀% ကျော်မှာ ၇၀ နန်းမီတာအောက်သာ အရွယ်အစားရှိသော လေအိတ်များဖြစ်သည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် စီးဆင်းမှုနှင့် ပူမှုတို့ဖြင့် အပူလွှဲပြောင်းမှုကို အလွန်အမင်း ကန့်သတ်ပေးပြီး W/m·K 0.015–0.025 အထိ အပူလျော့နည်းမှုကို ရရှိစေပါသည်။ ဤတန်ဖိုးမှာ fiberglass ထက် ၄၀% နီးပါး နိမ့်ပါးပါသည်။ အထူကြီးမားသော ပုံစံများကို အခြေခံသည့် ရိုးရာကာကွယ်မှုပစ္စည်းများနှင့်မတူဘဲ aerogel သည် လက်မတစ်လက်မလျှင် R-value 10.3 ရှိပြီး အလွန်ပါးလွှာသော ပုံစံများတွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော ကာကွယ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ 2023 ခုနှစ်တွင် အဆင့်မြင့် အပူစနစ်များအပေါ် လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။
နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက် - Aerogel နှင့် down၊ သာမန်အပူကာပစ္စည်းများ
| ပစ္စည်း | အပူစီးဆင်းမှု (W/m·K) | လက်မတစ်လက်မလျှင် R-Value | အလေးချိန် (g/m²) |
|---|---|---|---|
| Aerogel | 0.015-0.025 | 10.3 | 160-200 |
| အောက်သို့ | 0.025-0.035 | 3.8 | 300-400 |
| သာမန်အပူကာပစ္စည်း | 0.033-0.045 | 4.0 | 220-300 |
ဒေတာအရင်းအမြစ် - Rmax နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် (2024)
လေ့လာမှုကိစ္စ - အလွန်အေးမြသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် Aerogel ပါဝင်သော အထည်များ
အန္တာတိက်ဒေသ၏ စမ်းသပ်မှုများအရ (-50°C)၊ 3mm ထူသော အီရိုဂျယ်လ်ဖြင့် အကာအကွယ်ပေးထားသည့် လက်အိတ်များသည် လက်ချောင်းများ၏ လှုပ်ရှားမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးရုံသာမက အပူဓာတ်ကို 15mm ဒေါင်းဖြင့် အကာအကွယ်ပေးသည့် အဆင့်ကို ကျော်လွန်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ ဤပစ္စည်းသည် စိုထိုင်းဆ 98% အောက်တွင်ပါ စိုစွတ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး စိုစွတ်လာသည်နှင့်အမျှ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းသွားသည့် ရိုးရာ အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ၏ အဓိက ကန့်သတ်ချက်ကို ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဝတ်ဆင်နိုင်သည့် အသုံးချမှုများတွင် ပါးလွှာမှု၊ အပူထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ခိုင်ခံ့မှုတို့ကို ဟန်ချက်ညီစွာ ထိန်းသိမ်းခြင်း
ခေတ်မီထုတ်လုပ်မှုစနစ်များတွင် အီရိုဂျယ်လ် အမှုန့်များကို ပျော့ပျောင်းသော ပေါလီမာမက်ထရစ်များအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းထားပြီး ဆေးကြောမှု 50 ကြိမ်ကျော်အထိ ပျက်စီးမှုမရှိဘဲ ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် အလ пок်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ဤတီထွင်မှုသည် နီယိုပရင်း၏ အပူထိန်းနှင့် ထူထဲမှု အချိုးကို 2.5 ဆ ရရှိစေပြီး လေခုခံမှုကို (<0.5 CFM လေစိမ့်ထွက်မှု) ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေကာ စစ်တပ်၏ နောက်ဆုံးပေါ် အအေးဒဏ်ခံ ပစ္စည်းများ စမ်းသပ်မှုများတွင် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။
ခေတ်မီ သားဝတ်စပ်ဒီဇိုင်းများတွင် ပေါ့ပါးမှု၊ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့် ပျော့ပျောင်းမှု
အဝတ်အစားများတွင် အီရိုဂျယ်လ် အမျှင်၏ ပေါ့ပါးမှုကို လေ့လာခြင်း
နောက်ဆုံးပေါ် စက္ကူထည်အဆင့်အီရိုဂျယ်လ်သည် မီတာကုဘစ်လျှင် ၃ ကီလိုဂရမ်ခန့်သာ ရှိသော အလွန်နိမ့်ပါးသည့် သိပ်သည်းဆရှိပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် စံသတ်မှတ်ထားသော အပူကာခြင်းပစ္စည်းများတွင် တွေ့ရသည့်အရာထက် ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမိုပေါ့ပါးပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ထုံးစံအတိုင်း ပိုးမွှေးဖြင့် ဖြည့်ထားသော အဝတ်အစားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အပူချိန်ကို မစွန့်လွှတ်ဘဲ ၄၀၀ ဂရမ်အောက်သာ အလေးချိန်ရှိသော ဆောင်းရာသီဂျက်ကို ထုတ်လုပ်သူများ ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန် စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးပြုသော ပစ္စည်းများနှင့် ကွဲပြားခြားနားစေသည့်အချက်မှာ ၎င်းတို့ကို အကြိမ်ကြိမ်အသုံးပြုပြီးနောက်တွင်ပါ ပျော့ပြောင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှုဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်က Textile Research Journal တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် သုတေသနအရ ဤအမျှင်များသည် ၅,၀၀၀ ကြိမ်ခွက်ခြင်းကို ခံယူပြီးနောက် မူရင်းပျော့ပြောင်းမှု၏ ၉၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ကြောင်း စမ်းသပ်မှုများက ပြသထားပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် ပေါ့ပါးမှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်းသည် လှုပ်ရှားမှုအတွင်း ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အတူ လှုပ်ရှားနိုင်ရန် လိုအပ်သော်လည်း ကိုယ်နှင့်ကပ်လျက် တင်းကျပ်စွာ ဝတ်ဆင်နိုင်သည့် အားကစားဝတ်စုံများကို ဖန်တီးရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေပါသည်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု မပျက်ပြားစေဘဲ ပျော့ပြောင်းမှုကို အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ခြင်း
ပေါလီကဲစတာနှင့် နိုက်လွန်းတို့သည် မော်လီကျူးအဆင့်တွင် ချိတ်ဆက်မှုရရှိပါက အီရိုဂျယ်ဖြင့် မြှင့်တင်ထားသော အထည်များသည် မျဉ်းလိုက်ဖိအား (tensile stress) ၁၂ MPa ခန့်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ပုံသေးငယ်စွာ ကွေးညွှတ်နိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ သော့ချက်မှာ ၁၀ မှ ၅၀ နမိုမီတာကြားရှိ အပေါက်အရွယ်အစားများကို အတိအကျထားရှိခြင်းနှင့် အထူးသော ပြန်ကွေးနိုင်သည့် ဓာတ်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းဖြင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် ကွဲအက်မှုမဖြစ်မီ ၂၈% ခန့် ဆွဲဆန့်နိုင်သည့် ပစ္စည်းများကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည် အဓိက တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရိုးရာ ဆီလီကာအီရိုဂျယ်များသည် အလွန် ပျက်စီးလွယ်လေ့ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ဤပစ္စည်းအသစ်များသည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ အခြေခံမူကို ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲ ဝတ်စုံများနှင့် အခြားပုံသွင်းထားသော ဒီဇိုင်းများတွင် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ လက်ရှိရှိသော အီရိုဂျယ်အသုံးချမှုများတွင် လက်တွေ့ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် စားသုံးသူအထည်လုပ်ငန်းသည် ဤကဲ့သို့သော အရာကို စောင့်မျှော်လျက်ရှိခဲ့သည်။
အားကစားဝတ်စုံများအတွက် လုပ်ဆောင်ချက်ဆောင် အလွှာများတွင် အီရိုဂျယ်များ၏ အသုံးချမှု
ယနေ့ခေတ်အားကစားဝတ်စုံများတွင် မီလီမီတာ၏ ထက်ဝက်အထိသာရှိသော အလွန်ပါးလွှာသည့် ကာကွယ်မှုအလွှာများဖန်တီးရန် အထူးအီရိုဂျယ် (aerogel) အလွှာများကို အသုံးပြုနေကြသည်။ ဤပစ္စည်းများသည် အထူးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပါသည် - 20,000mm ဖိအားတွင်ပါ ရေကို အတွင်းသို့ မဝင်စေဘဲ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး 24 နာရီအတွင်း စတုရန်းမီတာလျှင် 15,000 ဂရမ်ခန့်အထိ ချွေးကို ပြင်ပသို့ ထွက်စေကာ 0.03 ဝပ်/မီတာကယ်လ်ဗင် (watts per meter Kelvin) အထိ အပူချိန်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါသည်။ စမ်းသပ်မှုများအရ အံ့ဖွယ်တစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ အီရိုဂျယ်များပါဝင်သော ပစ္စည်းများကို ဝတ်ဆင်သော မာရသွန်ပြေးသမားများသည် ပြိုင်ပွဲများအတွင်း ခန္တာကိုယ်အပူဓာတ် စုပုံမှု 37 ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့နည်းကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ နာရီပေါင်းများစွာ ခန္တာကိုယ်၏ ကန့်သတ်ချက်များကို တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင် ဤအချက်သည် အမှန်တကယ် ကွာခြားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အမှတ်တံဆိပ်များသည် ဤနည်းပညာကို အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
စိုထိုင်းဆစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကာလရှည်ဝတ်ဆင်နိုင်မှု
အီရိုဂျယ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော သဘာဝအဝတ်အစားများတွင် စိုထိုင်းဆကို စုပ်ယူဖယ်ရှားပေးသည့် ယန္တရားများ
အငွေ့ဖြတ်သန်းနိုင်မှုနှင့် အရည်ကို တွန်းလှန်နိုင်မှုဖြင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်း
ရေကို တွန်းလှန်ပေးသည့် ကုထုံးများသည် အရည်များ စိမ့်ဝင်ခြင်းကို တားဆီးပေးပြီး (၀.၀၁ မီလီမီတာခန့် ထူသည့် ရေကို ခံနိုင်ရည်ရှိ) ဆီလီကွန်ဖြင့် ပြုပြင်ထားသည့် ပစ္စည်းများထက် အစိုဓာတ်ငွှာများကို ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်မှ နောက်ဆုံး Advanced Fabric Testing Report တွင် ထုတ်ဝေထားသည့် စမ်းသပ်မှုများအရ၊ ဤကဲ့သို့သော အစိုဓာတ်စီမံခန့်ခွဲမှုသည် အသက်ရှူမှုမကောင်းသည့် အထည်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည့် အပူပေါက်ခြင်း ခံစားချက်ကို မဖြစ်စေဘဲ တစ်နေ့ပတ်လုံး ဝတ်ဆင်သူများကို ခြောက်သွေ့စေပါသည်။ လက်တွေ့ စွမ်းဆောင်ရည် ကိန်းဂဏန်းများကို ကြည့်ပါက အလုပ်သမားများသည် ပုံမှန် ရေစိုခံပစ္စည်းများအစား ဤရေကို တွန်းလှန်သည့် ဖုံးအုပ်မှုများပါသည့် ပစ္စည်းများကို ဝတ်ဆင်သောအခါ အပူဒဏ်ကို ခံစားရမှု အခြေအနေများတွင် အနီးစပ်ဆုံး ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။
အပူဓာတ်မြင့်မားသည့် အခြေအနေများတွင် စွမ်းဆောင်ရည် စမ်းသပ်ခြင်း
၁၂ နာရီအတွင်း ဆွဲငင်မှု ၉၅% အောက်တွင် အီရိုဂျယ်လ်ဖြင့်ကုသထားသော အထည်များသည် စံပြုထားသော အထူးပိုင်းများထက် စိုထိုင်းဆကို ၇၈% ပိုမိုနည်းပါးစွာ စုပ်ယူခဲ့ပါသည်။ စစ်ရေးအဆင့် စမ်းသပ်မှုများဖြင့် အတည်ပြုထားပြီး ဆေးကြောမှု ၂၀၀ ကျော်အထိ စိုထိုင်းဆကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်မှုနှင့် ဘက်တီးရီးယားများကို ခုခံနိုင်မှုတို့ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ -40°C မှ 120°C အထိ တည်ငြိမ်မှုရှိပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုရန် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိပါသည်။
အီရိုဂျယ်လ် လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသော ရေမဝင်သည့် အထည်များ၏ ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်မှုနှင့် အနာဂတ်အသုံးချမှုများ
စီးပွားဖြစ် အထည်များတွင် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုရန် sol-gel ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးချဲ့ခြင်း
အခုအခါတွင် စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့် sol-gel ကုသမှုများသည် အပူချိန်ပုံမှန်တွင် အခြေခံသော အခြေခံအဆင့် ခြောက်သွေ့စနစ်များကြောင့် ခဲခြင်းကို ၁၅% ပိုမိုမြန်ဆန်စေပါသည်။ အလိုအလျောက် ကျော်လွန်စွာ ပြန်လည်ရယူခြင်းသည် အမှိုက်များကို ၄၀% လျော့နည်းစေပြီး တိုးချဲ့ထုတ်လုပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်သူများက ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ယွမ် ၅.၀၈ ဘီလျှှုန်းမှ ၂၀၂၈ ခုနှစ်တွင် ယွမ် ၈.၅၈ ဘီလျှှုန်းသို့ အီရိုဂျယ်လ် အထည်လုပ်ငန်း ကြီးထွားလာမည်ဟု ခန့်မှန်းကြပါသည်။ ဤထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ချောင်းကျိုးလွယ်ခြင်းကို ကျော်လွှားခြင်း- ပျော့ပျောင်းသော အီရိုဂျယ်လ် အလ пок်များတွင် တီထွင်မှုများ
ပေါလီယူရီသန်းမက်ထရစ်များတွင် အီရိုဂျယ်လ်အမှုန့်များ ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် အကွေ့အကောက်ခံနိုင်မှုကို ၃၀၀% တိုးမြှင့်ပေးပြီး အပူစီးဆင်းမှုနိမ့်ပါးမှုကို (<0.021 W/m·K) ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ဤခိုင်ခံ့သော အလ пок်များသည် ကွေးညွှေ့မှု ၈၅,၀၀၀ ကျော်အထိ ကွဲအက်ခြင်းမရှိဘဲ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အတွင်းပိုင်းတွင် လှုပ်ရှားနိုင်သော ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများတွင် အသုံးပြုရန် သင့်တော်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းအကြီးစားတွင် ရေရှည်တည်တံ့မှုနှင့် ဓာတ်လှေကားပြန်လည်ရယူခြင်း
ပိတ်သော့စနစ်များသည် အီသနော့ဓာတ်လှေကား၏ ၉၂% ကို ပြန်လည်ရယူပေးပြီး VOC လွှတ်ထုတ်မှုကို ၆၇% လျှော့ချပေးသည် (Textile Sustainability Institute 2023)။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ဆီလီကာပေါ်တွင် မှီခိုမှုကို လျှော့ချရန် ဆဲလျူလို့စ်မှ ထုတ်လုပ်သော ကြိုပြင်ပစ္စည်းများသို့ ပြောင်းလဲလာကြပြီး အီရိုဂျယ်လ် အထည်ထုတ်လုပ်မှု၏ ကာဗွန်ခြေရာကို စတုရန်းမီတာလျှင် ၂၉% လျှော့ချပေးသည်။
အပြင်ဘက်ပစ္စည်း၊ အာကာသ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် အားပါသော အထည်များတွင် အသုံးဝင်လာသော နယ်ပယ်များ
အီရိုဂျယ်လ်၏ အသုံးဝင်မှုမျိုးစုံသည် နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အသုံးပြုမှုကို တိုးမြှင့်စေနေသည်-
- အာတိတ်ဒေသသို့ သွားရောက်မည့် အဝတ်အစားများတွင် ၂မီလီမီတာ အီရိုဂျယ်လ်အတွင်းသားပါရှိပြီး -၅၀°C တွင်ပင် ခန္တာကိုယ်အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သည်
- ဂြိုဟ်တုများ၏ အပူကာကွယ်မှုအတွက် အထည်များသည် ကမ္ဘာ့အနီးတွင် ၂၀၀°C အပူချိန် ပြောင်းလဲမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်
- PH အတုံးအလိုက် ဆေးပို့ဆောင်မှုပါရှိသည့် ဘက်တီးရီးယားနှိမ်နှင်းသော အေရိုဂျယ် ဒဏ်ဖုံးအား ဖန်တီးနေကြသည်
ဤတီထွင်မှုများသည် နောက်မျိုးဆက် နည်းပညာစားသုံးမှုများအတွက် အေရိုဂျယ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသော ရေမဝင်သည့် အထည်ကို အခြေခံပလက်ဖောင်းအဖြစ် အတည်ပြုပေးသည်
အမေးအဖြေများ
အေရိုဂျယ်ဆိုတာ ဘာလဲ၊ အထည်များတွင် အဘယ်ကြောင့် အသုံးပြုကြသနည်း
အေရိုဂျယ်သည် ပေါ့ပါးပြီး အပေါက်အများအပြားပါသော ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အပူကာကွယ်မှု ဂုဏ်သတ္တိကောင်းများရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် ရေမဝင်ပြီး အသက်ရှူဝင်ထွက်ရှိသော အထည်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်
အေရိုဂျယ်သည် အခြားအပူကာကွယ်ပစ္စည်းများနှင့် မည်သို့နှိုင်းယှဉ်ရမည်နည်း
အေရိုဂျယ်သည် ပုံမှန်အပူကာကွယ်ပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အပူစီးကူးမှု အလွန်နည်းပါးပြီး R-value ပိုမိုမြင့်မားသည်၊ ထို့ကြောင့် ပိုမိုပါးပြီး ပေါ့ပါးသော ပုံစံများတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပူကာကွယ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်
အေရိုဂျယ်အထည်သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ခံနိုင်ရည်ရှိပါသလား
ဟုတ်ပါသည်၊ ခေတ်မီအေရိုဂျယ်အထည်များသည် ဆပ်ကြေးဖြင့် အကြိမ်ရေများစွာ ဆေးကြောပြီးနောက်တွင်ပင် ရေနှင့်ဝေးကွာစေသော ဂုဏ်သတ္တိနှင့် အပူကာကွယ်မှုဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်
အေရိုဂျယ်အထည်ကို အသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုးအတွက် သင့်တော်စေသည့် အချက်များမှာ အဘယ်နည်း
အဲရိုဂဲလ်၏ ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်မှု၊ ကွဲပြားခြားနားသော အပူနှင့် စိုထိုင်းဆ စီမံခန့်ခွဲမှု ဂုဏ်သတ္တိတို့ကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းကိရိယာများမှ စ၍ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများအထိ အသုံးဝင်စေပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- အီရိုဂျယ်၏ ရေစီးမဝင်ပြီး အသက်ရှူလို့ရသော စွမ်းဆောင်ရည်နောက်ကွယ်က သိပ္ပံနည်းကျ အခြေခံများ
-
အပူချိန်ကာကွယ်မှုအထူးကောင်းမွန်ခြင်း - Aerogel သည် ရိုးရာပစ္စည်းများထက် ဘာကြောင့် သာလွန်သနည်း
- Aerogel ၏ အပူချိန်ကာကွယ်မှုဂုဏ်သတ္တိများသည် ရိုးရာပစ္စည်းများထက် ဘာကြောင့် သာလွန်သနည်း
- နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက် - Aerogel နှင့် down၊ သာမန်အပူကာပစ္စည်းများ
- လေ့လာမှုကိစ္စ - အလွန်အေးမြသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် Aerogel ပါဝင်သော အထည်များ
- ဝတ်ဆင်နိုင်သည့် အသုံးချမှုများတွင် ပါးလွှာမှု၊ အပူထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ခိုင်ခံ့မှုတို့ကို ဟန်ချက်ညီစွာ ထိန်းသိမ်းခြင်း
- ခေတ်မီ သားဝတ်စပ်ဒီဇိုင်းများတွင် ပေါ့ပါးမှု၊ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့် ပျော့ပျောင်းမှု
- စိုထိုင်းဆစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကာလရှည်ဝတ်ဆင်နိုင်မှု
-
အီရိုဂျယ်လ် လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသော ရေမဝင်သည့် အထည်များ၏ ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်မှုနှင့် အနာဂတ်အသုံးချမှုများ
- စီးပွားဖြစ် အထည်များတွင် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုရန် sol-gel ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးချဲ့ခြင်း
- ချောင်းကျိုးလွယ်ခြင်းကို ကျော်လွှားခြင်း- ပျော့ပျောင်းသော အီရိုဂျယ်လ် အလ пок်များတွင် တီထွင်မှုများ
- စက်မှုလုပ်ငန်းအကြီးစားတွင် ရေရှည်တည်တံ့မှုနှင့် ဓာတ်လှေကားပြန်လည်ရယူခြင်း
- အပြင်ဘက်ပစ္စည်း၊ အာကာသ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် အားပါသော အထည်များတွင် အသုံးဝင်လာသော နယ်ပယ်များ
- အမေးအဖြေများ
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
UK
VI
SQ
HU
MT
TR
FA
MS
BN
LA
MY