DE102009033367A1 - Aerogel-Aerogel Verbundwerkstoff - Google Patents

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Abstract

Die Erfindung betrifft einen Aerogel-Aerogel-Verbundwerkstoff zur Wärme- und Schalldämmung sowie Verfahren zur Herstellung. Ein erfindungsgemäßer Verbundwerkstoff enthält mindestens ein hydrophobes Aerogel-Granulat, welches mit mindestens einem polymeren Binder gemischt wird. Ein solcher Werkstoff weist eine Dichte im Bereich von 50 bis 250 kg/mauf und hat einen U-Wert von 0,6 bis 1 bei einer Baudicke von 5 cm.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Aerogel-Aerogel Verbundwerkstoff zur Wärme- und Schalldämmung, sowie Verfahren zur Herstellung.
  • Die Wärmedämmung von Gebäuden zur Einsparung von Heizenergie hat im Rahmen des Bewusstwerdens für nachhaltige Entwicklung und der Verteuerung von Energie in den Neunziger Jahren des Zwanzigsten Jahrhunderts einen hohen Stellenwert erhalten. Insbesondere auch deshalb, weil zeitgleich gesetzliche Vorgaben zur Wärmedämmung von Gebäuden beschlossen wurden. Baustoffe, wie Stahl, Beton und Glas, aber auch Natursteine sind relativ gute Wärmeleiter, so dass daraus errichtete Außenwände von Gebäuden bei kalter Witterung sehr schnell die Wärme von der Innenseite an die Außenseite abgeben. Ebenso gelangt beispielsweise bei Sonneneinstrahlung die Wärme von außen ins Innere.
  • Will man mit solchen Baumaterialien die Außenwände von Gebäuden errichten, welche die nach heutigen Maßstäben gewünschte, niedrige Wärmeleitfähigkeit haben, sind Wände mit so großer Wandstärke erforderlich, dass der Grundstücksflächenverbrauch für das Gebäude und der Materialaufwand unerwünscht ansteigen. Entsprechend werden die Außenwände solcher Gebäude, zum Teil auch nachträglich, mit Dämmstoffen versehen, um so den Heizenergiebedarf zu reduzieren. Gleichzeitig wird auch der sommerliche Hitzeschutz verbessert, da die Wärme nur langsam in das Gebäude eindringt. Eine adäquate Wärmedämmung wird technisch heute gelöst durch Verwendung von Dämmmitteln, wie beispielsweise Stein- oder Glaswolle, Polystyrol- oder Polyuhrethanschaum und Schüttgütern aller Art, wie beispielsweise Perlite, Zellulose oder Kork. Auch Fasern aus natürlichen organischen Materialien, wie Holzfaserdämmplatten, Holzwolle, Zellulose, Wolle oder ähnliches finden Anwendung als Dämmmaterial.
  • Neben einer ausreichenden Wärmedämmung sollte ein Dämmmaterial auch eine hinreichende Schalldämmung aufweisen. Schalldämmung bezeichnet die Behinderung der Schallausbreitung von Luftschall durch Schallreflexion des sich ausbreitenden Schalls. Dies kann im Hausbau durch eine entsprechend solide Wand erreicht werden. Eine Schalldämmung kann aber auch beispielsweise mit einer Gipskartonplatte erreicht werden. Der Schall wird hier durch eine Platte absorbiert, die selbst schwingen kann. Auch ein Brechen der Schallwellen führt zu einer Schalldämmung.
  • Die bisher genannten Materialien eigenen sich neben der Wärme- auch zur Schalldämmung. Bei der Auswahl der Materialien ist die geplante Anwendung zu berücksichtigen. So weisen mineralische Fasern wie Steinwolle, Mineralwolle oder Glaswolle eine gute Dämmfähigkeit auf, sind schimmel- und ungezieferresistent und unbrennbar. Die Handhabung dieser Faserstoffe ist jedoch häufig unangenehm, da hier Feinstäube freiwerden, die dann in die Lunge gelangen können. Häufig werden zur Modifizierung der Eigenschaften Kunstharze und Zusatzstoffe beigefügt, welche dann ausdampfen können. Mineralische Fasern sind außerdem häufig feuchtigkeitsempfindlich.
  • Auch beim Arbeiten mit Schüttgütern kann es zu einer Feinstaubbelastung kommen. Zudem werden Schüttgüter in der Regel pulverisiert, wenn sie in Anlagen betrieben werden, welche permanenten Erschütterungen oder Vibration ausgesetzt sind. Es kann daher möglich sein, dass eine Nachschüttung zur Aufrechterhaltung der Dämmleistung erforderlich wird.
  • Künstliche organische Schäume, wie beispielsweise Polyuhrethan oder Polystyrol weisen ebenfalls eine gute Wärmedämmung auf. Im Brandfall besteht jedoch die Gefahr einer starken Rauchbildung. Zudem sind solche polymeren Schäume meist nicht UV-beständig.
  • Fasern aus natürlichen organischen Materialien weisen oft keinen ausreichenden Brandschutz auf, weswegen sie mit einem Borsalz, beispielsweise Borax behandelt werden. Borsalze sind ökologisch jedoch bedenklich. Viele natürlich Materialien, wie beispielsweise Baumwolle, sind außerdem nicht feuchtigkeitsresistent. Bei längerer Durchfeuchtung ist ein Pilzbefall möglich.
  • Diese üblicherweise zur Wärmedämmung verwendete Materialien haben eine Wärmeleitfähigkeit λ von 30 mW/(Km) (Polyuhrethanschaum), 50 mW/(Km) (Steinwolle) oder 100 mW/(Km) (Holzwolle-Bauplatten, Heraklith).
  • Als Baustoff, welcher sowohl wärme-, wie auch schalldämmende Eigenschaften aufweist, haben sich Aerogele herausgestellt. Aerogele sind hochporöse Festkörper, bei denen bis zu 95% des Volumens aus Poren bestehen. Es sind auch Anwendungen bekannt, in denen Aerogele als Füllstoffe zur Wärmedämmung eingesetzt werden.
  • In DE 3814968 A1 werden Dämmstoffe mit einer Dichte von 0,1 bis 0,4 g/cm3 mit gutem Wärmedämmvermögen und ausreichend hoher Druckfestigkeit beschrieben. Diese werden dadurch erhalten, dass Silica-Aerogel-Partikel mit einem anorganischen oder organischen Bindemittel verklebt werden. Die Aushärtung erfolgt bei etwa 125°C.
  • DE 197 35 648 A1 betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines anorganischen Dämmstoffes. Es werden oxidische Aerogele mit einer wässrigen Polysiloxanemulsion vermischt, wobei die Oberfläche der oxidischen Aerogele möglichst vollständig mit der Emulsion benetzt und anschließend der kompakte Verbund ausgehärtet wird.
  • DE 196 24 500 A1 beschreibt eine Vorrichtung, die einen mit Ruß eingefärbten mikrozellulären Füllstoff umfasst. Der mikrozelluläre Füllstoff ist ein Aerogel auf SiO2-Basis oder ein Aerogel auf Metalloxidbasis, mit einem mittleren Durchmesser der Partikel von 0,001 bis 5 mm.
  • EP 2 000 607 A2 beschreibt einen Formstein, welcher wenigstens eine Öffnung aufweist, wobei der entstehende Hohlraum bereichsweise mit einem Dämmstoff befüllt ist. Als Dämmstoff findet beispielsweise ein Silica-Aerogel Verwendung. Ein solcher Formstein wird mit einem losen Dämmstoffschüttmaterial befüllt, das Aerogel-Granulat wird also lediglich in den Hohlraum des Steins eingeschüttet.
  • Ein Verbundwerkstoff, welcher Aerogel-Partikel enthält, wird in WO 2006/032655 A2 offenbart. Hydrophobe Aerogel-Partikel werden mit einem anorganischen Bindemittel und einem Dispergiermittel gemischt.
  • Ein solcher Verbundwerkstoff kann beispielsweise Verwendung als wärmedämmender Werkstoff oder als Brandschutzwerkstoff finden.
  • DE 102 11 331 A1 umfasst maschinell applizierbare Schall-/Wärmedämmung und Verfahren zum Applizieren derselben. Ein hier beschriebenes wärme- und/oder schalldämmendes Material ist aerogelhaltig. Der Anteil an Aerogel-Partikeln liegt im Bereich von 5 bis 97 Vol.-%. Als Aerogel-Partikel werden vorzugsweise Silica-Aerogele verwendet.
  • Eine Isolierung mit Hilfe von Aerogelen ist nicht nur bei Baustoffen beschrieben. Eine Isolierung in einer Fensterkonstruktion, beziehungsweise einem Fensterrahmen, wird in EP 1 225 297 A1 beschrieben. Der Fensterrahmen weist Silica-Aerogel als dichtgepacktes Dämmmaterial auf. Da Aerogele transparent sind, können sie auch zur Wärmedämmung von Folien-Sonnenkollektoren verwendet werden, wie dies in EP 1 176371 A2 beschrieben ist. Auch die Wärmedämmung einer Wärmequelle ist, wie in EP 0035 280 A2 beschrieben, möglich.
  • Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist daher die Bereitstellung eines Verbundwerkstoffes mit einer geringen Dichte, der gleichzeitig eine gute Wärme- und Schalldämmung gewährleistet. Ein solcher Verbundwerkstoff besitzt eine geringe Wärmeleitfähigkeit, dass heißt der U-Wert ist vergleichbar mit oder besser als bei anderen aus dem Stand der Technik bekannten Materialien. Des Weiteren ist das Rohmaterial gießfähig und damit in jede beliebige Form zu bringen. Gleichzeitig weist er eine hohe Festigkeit auf. Durch seine flexible Verarbeitung kann er nicht nur als Dämmmaterial im Hausbau angewandt werden, sondern auch bei der Schall- und Wärmeisolierung beispielsweise bei Klimageräten Anwendung finden.
  • Überraschenderweise hat ein erfindungsgemäßer Verbundwerkstoff aus mindestens einem hydrophoben Aerogel-Granulat und mindestens einem polymeren Aerogel-Binder die gewünschten Eigenschaften, wobei die Nachteile aus dem Stand der Technikvermieden werden. Ein erfindungsgemäßes hydrophobes Aerogel-Granulat weist vorzugsweise eine Korngröße im Bereich von 0,1 mm bis 10 mm, insbesondere von 0,5 mm bis 5 mm auf. Es handelt sich bevorzugt um Silica-Aerogel-Granulat. Die Hydrophobizität des Granulats kann beispielsweise durch eine Modifizierung mit Methylgruppen, beispielsweise mit einer Trimethylsilyloximodifikation erreicht werden. Ein solches hydrophobes Aerogel-Granulat ist nicht mit Wasser mischbar. In einer wässrigen Lösung schwimmt das Granulat auf der Oberfläche.
  • Bei dem polymeren Aerogel-Binder handelt es sich vorzugsweise um RF-Aerogel-Binder. Ein RF-Aerogel ist ein organisches Aerogel oder ein Kohlenstoff-Aerogel, das aus Resorcin und Formaldehyd hergestellt wird. Der Vorteil der RF-Aerogele gegenüber SiO2-Aerogelen liegt darin, dass diese nicht überkritisch getrocknet werden müssen. Sie weisen außerdem eine höhere Steifigkeit als die SiO2-Aerogele auf.
  • Bei dem polymeren Aerogel-Binder handelt es sich erfindungsgemäß vorzugsweise um eine wässrige Lösung. Das hydrophobe Aerogel-Granulat lässt sich naturgemäß nicht ohne weiteres in die wässrige Lösung einrühren. Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass ein Überschichten der wässrigen Lösung mit dem hydrophoben Aeorgel-Granulat dazu führt, dass ein Einrühren und homogenes Verteilen des hydrophoben Granulats möglich wird. Die Wirkung der Dämpfe auf das hydrophobe Granulat ist überraschend. Das superhydrophobe Material wird offensichtlich durch die Einwirkung des Dampfes aktiviert, so dass es leicht und gut benetzt in die angelierte Lösung eingerührt werden kann, trotz ihres hohen Wassergehaltes.
  • Ein erfindungsgemäßer Verbundwerkstoff weist insbesondere eine Dichte im Bereich von 30 kg/m3 bis 300 kg/m3, insbesondere von 50 kg/m3 bis 250 kg/m3 auf. Die Wärmeleitfähigkeit liegt beispielsweise im Bereich von 20 bis 100 mW/(Km), insbesondere 30 bis 50 mW/(Km). Der Werkstoff hat bei einer Baudicke von 5 cm bevorzugt U-Werte von kleiner 1, insbesondere im Bereich von 0,6 bis 1. Der U-Wert (U = Wärmedurchgangskoeffizient) ist ein Maß für den Wärmestromdurchgang durch eine ein- oder mehrlagige Materialschicht, wenn auf beiden Seiten verschiedene Temperaturen anliegen. Er gibt die Energiemenge an, die in einer Sekunde durch eine Fläche von 1 m2 fließt, wenn sich die beidseitig anliegenden Lufttemperaturen stationär um 1 K unterscheiden. Er wird angegeben in W/(Km2) und ist eine spezifische Kennzahl der Materialzusammensetzung eines Bauteils.
  • In einer weiteren Ausführungsform werden in die zähflüssige Aerogel-Aerogel-Mischung kurze Glasfasern oder Textilfaser-Abschnitte eingerührt. Hierdurch wird eine zusätzliche mechanische Verstärkung des Verbundwerkstoffes erreicht. Der Anteil an zugesetzten Fasern kann bis zu 10 Vol.-%, insbesondere bis zu 5 Vol.-% betragen.
  • Eine erfindungsgemäße Aerogel-Aerogel-Mischung kann vor oder nach Zugabe von Fasern in eine entsprechende Form gegossen werden. Es ist dadurch möglich, die Mischung in praktisch jede Form zu bringen.
  • In einer weiteren Ausführungsform wird der Verbundwerkstoff bei der Herstellung direkt durch ein Gewebe aus Naturfaser beschichtet, sodass eine Platte entsteht, die eine hohe Festigkeit hat. Eine reine Naturfaser, wie beispielsweise Baumwolle oder Cellulose, verbindet sich sehr gut mit der Aerogel-Aerogel-Mischung. Da es sich hierbei um eine wässrige Mischung handelt, quillt die Naturfaser mit dem Wasser auf und integriert sich dadurch in der Verbundstruktur. Die Biege-Bruch-Festigkeit eines solchen Werkstoffes, bei dem eine Naturfaser mit einer Aerogel-Aerogel-Mischung beschichtet wird, liegt beispielsweise im Bereich von 10 bis 15 MPa. Ein solcher Werkstoff ist temperaturbeständig bis 350°C.
  • Entsprechend kann ein erfindungsgemäßer Aerogel-Aerogel-Verbundwerkstoff nicht nur zur Wärme-/ und Schalldämmung im Hausbau verwendet werden. Zur Isolation von Klimageräten oder -anlagen, Lüftungskanälen, Wärmetauschern, Brandschutzklappen und ähnlichem werden beispielsweise Metallkästen verwendet, welche mit einem erfindungsgemäßen Werkstoff gefüllt werden können und somit zu einer adäquaten Schall- und Wärmedämmung führen. Allgemein ist mit dem erfindungsgemäßen Werkstoff eine Wärme- und Schallisolierung von Geräten und Anlagen möglich, beispielsweise auch im Fahrzeugbau bei der Umkapselung von Motoren.
  • Ausführungsbeispiele:
    • 1. Zur Herstellung des Verbundes von hydrophoben Aerogel-Granulat in einer Matrix aus organisches RF-Aerogel wurde zunächst eine Aerogellösung der folgenden Zusammensetzung in Gew.-Teilen: Resorcin:H2O (deion.) (0,044:1), Resorcin:Formaldehydlösung (0,72:1), Resorcin:Na2CO3 (1512:1), unter Rühren auf ca. 40°C erhitzt. Die wässrige Lösung wurde im Volumenverhältnis 1:1 mit hydrophoben Aerogel-Granulat (CABOT Nanogel GmbH, Frankfurt, Nanogel®, transluzentes Aerogel, Silica, [(trimethylsilyl)oxy]modified) überschichtet. Damit wird das Abdampfen der Lösung verhindert und das Granulat zum homogenen Einrühren vorbehandelt. Sobald die Lösung zu gelieren begann, wurde das hydrophobe Aerogel-Granulat in die Masse unter Rühren homogen eingebunden. Die noch zähflüssige Masse konnte nun in die gewünschte Form gebracht werden (Zylinder der Höhe 50 mm und Durchmesser 20 mm) und trocknet bei 40°C vollständig innerhalb von 4 h. Die Trocknung verlief schrumpfungsfrei. Die Dichte des getrockneten Verbundes lag bei 135 [g/ml]. Die Wärmeleitfähigkeit betrug: 0,045 [W/(Km)].
    • 2. Ein Aerogelverbund mit Baumwollegeweben wurde dadurch hergestellt, dass in eine rechteckige Form der Innenabmessungen 65 mm Breite × 300 mm Länge × 10 mm Höhe ein passend zugeschnittenes Gewebe eingelegt wurde (2-lagig), dann die im 1. Beispiel genannte RF-Aerogel-hydrophobes Granulat Mischung eingegossen wurde und die Masse durch zwei Lagen Gewebe abgeschlossen wurde (hier kann ein Überträufeln mit einer RF-Aerogellösung notwendig sein, damit das Gewebe gut mit RF-Aerogellösung durchtränkt wird und die Anhaftung verbessert wird). Danach wurde die Form mit einem Edelstahldeckel geschlossen und Druck auf das Material ausgeübt, bis etwas RF-Aerogellösung durch geeignete Überlaufrinnen auslief. Der Deckel drang ein wenig in die Form ein. 1 zeigt die technische Zeichnung der eigentlich Form. 2 ist die Technische Zeichnung des Deckels. Anschließend wurde die Form in einen Trockenschrank bei 40°C gestellt und die Gelation und Trocknung innerhalb von 4 h beendet. Das finale Werkstück wurde aus der Form genommen und getestet. Die Wärmeleitfähigkeit wurde vom Aerogelverbundkern bestimmt. Die Festigkeit lag bei 15 ± 5 MPa.
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
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  • Zitierte Patentliteratur
    • - DE 3814968 A1 [0011]
    • - DE 19735648 A1 [0012]
    • - DE 19624500 A1 [0013]
    • - EP 2000607 A2 [0014]
    • - WO 2006/032655 A2 [0015]
    • - DE 10211331 A1 [0017]
    • - EP 1225297 A1 [0018]
    • - EP 1176371 A2 [0018]
    • - EP 0035280 A2 [0018]

Claims (13)

  1. Verbundwerkstoff umfassend mindestens ein hydrophobes Aerogel-Granulat sowie mindestens einen polymeren Aerogel-Binder.
  2. Verbundwerkstoff gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Aerogel-Granulat eine Korngröße im Bereich von 0,1 bis 10 mm, insbesondere von 0,5 mm bis 5 mm aufweist.
  3. Verbundwerkstoff gemäß einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass das hydrophobe Aerogel-Granulat ein Silica-Aerogel-Granulat umfasst.
  4. Verbundwerkstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem polymeren Aerogel-Binder um ein RF-Aerogel-Binder handelt.
  5. Verbundwerkstoff gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass er eine Dichte im Bereich von 30 bis 300 kg/m3, insbesondere 50 bis 250 kg/m3 aufweist.
  6. Verbundwerkstoff gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass dessen Wärmeleitfähigkeit im Bereich von 20 bis 100 mW/(Km), insbesondere im Bereich von 30 bis 50 mW/(Km) liegt.
  7. Verbundwerkstoff gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass bei 5 cm Baudicke der U-Wert kleiner 1, insbesondere 0,6 bis 1 ist.
  8. Verbundwerkstoff gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7 weiterhin umfassend Glasfasern und/oder Textilfaserabschnitte.
  9. Verbundwerkstoff gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass eine Naturfaser enthalten ist.
  10. Verbundwerkstoff gemäß Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Naturfaser Baumwolle umfasst.
  11. Verbundwerkstoff gemäß Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass er eine Biege-Bruch-Festigkeit von 10 bis 15 MPa aufweist.
  12. Verfahren zur Herstellung eines Verbundwerkstoffes gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der polymere Aerogel-Binder mit dem hydrophoben Aerogel-Granulat zunächst überschichtet und nach dem Angelieren der Lösung in diese eingerührt wird.
  13. Verfahren gemäß Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die erhaltende zähflüssige Masse in eine Form gegossen und anschließend vollständig getrocknet wird.
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015016730A2 (en) 2013-08-02 2015-02-05 Active Aerogels, Unipessoal, Lda. Method for production of flexible panels of hydrophobic aerogel reinforced with fibre felts
CN114908947A (zh) * 2022-04-26 2022-08-16 中科润资(重庆)节能科技有限公司 一种耐高温防排烟风管及其制造方法
DE102022001024A1 (de) 2022-03-25 2023-01-05 Mercedes-Benz Group AG Kraftfahrzeugstrukturbauteil
WO2023202698A1 (zh) * 2022-04-22 2023-10-26 中科润资(重庆)气凝胶技术研究院有限公司 一种防火电热建材及其制备方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102022124358A1 (de) 2022-09-22 2024-03-28 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Herstellung von hybriden Aerogelen

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0035280A2 (de) 1980-03-05 1981-09-09 Grünzweig + Hartmann und Glasfaser AG Vorrichtung zur Wärmedämmung einer Wärmequelle
DE3814968A1 (de) 1988-05-03 1989-11-16 Basf Ag Daemmstoff der dichte 0,1 bis 0,4 g/cm(pfeil hoch)3(pfeil hoch)
DE19624500A1 (de) 1996-06-19 1998-01-02 Basf Ag Vorrichtung umfassend einen mit Ruß eingefärbten mikrozellulären Füllstoff
DE19735648A1 (de) 1997-08-16 1999-02-18 Fraunhofer Ges Forschung Verfahren zur Herstellung eines anorganischen Dämmstoffes
EP1176371A2 (de) 2000-07-27 2002-01-30 Jörg Ortjohann Folien-Sonnenkollektor mit transparenter Wärmedämmung
EP1225297A1 (de) 2001-01-19 2002-07-24 DFS Technology & Service AG Fensterkonstruktion und Fensterrahmen
WO2003064025A1 (en) * 2002-01-29 2003-08-07 Cabot Corporation Heat resistant aerogel insulation composite and method for its preparation; aerogel binder composition and method for its preparation
DE10211331A1 (de) 2002-03-14 2003-10-02 Sto Ag Maschinell applizierbare Schall-/Wärmedämmung und Verfahren zum Applizieren derselben
DE10300979A1 (de) * 2003-01-14 2004-07-29 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Ultraleichte Verbundwerkstoffe
WO2006032655A2 (de) 2004-09-23 2006-03-30 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Aerogel-enthaltender brandschutzwerkstoff
DE60314518T2 (de) * 2002-05-15 2008-02-21 Cabot Corp., Boston Zusammensetzung auf basis von aerogel, hohlen partikeln und binder, hergestelltes dämmmaterial und herstellungsverfahren
EP2000607A2 (de) 2007-06-06 2008-12-10 Ing.Michael Kogler Dip.- Formstein

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19533564A1 (de) * 1995-09-11 1997-03-13 Hoechst Ag Faserhaltiges Aerogel-Verbundmaterial

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0035280A2 (de) 1980-03-05 1981-09-09 Grünzweig + Hartmann und Glasfaser AG Vorrichtung zur Wärmedämmung einer Wärmequelle
DE3814968A1 (de) 1988-05-03 1989-11-16 Basf Ag Daemmstoff der dichte 0,1 bis 0,4 g/cm(pfeil hoch)3(pfeil hoch)
DE19624500A1 (de) 1996-06-19 1998-01-02 Basf Ag Vorrichtung umfassend einen mit Ruß eingefärbten mikrozellulären Füllstoff
DE19735648A1 (de) 1997-08-16 1999-02-18 Fraunhofer Ges Forschung Verfahren zur Herstellung eines anorganischen Dämmstoffes
EP1176371A2 (de) 2000-07-27 2002-01-30 Jörg Ortjohann Folien-Sonnenkollektor mit transparenter Wärmedämmung
EP1225297A1 (de) 2001-01-19 2002-07-24 DFS Technology & Service AG Fensterkonstruktion und Fensterrahmen
WO2003064025A1 (en) * 2002-01-29 2003-08-07 Cabot Corporation Heat resistant aerogel insulation composite and method for its preparation; aerogel binder composition and method for its preparation
DE10211331A1 (de) 2002-03-14 2003-10-02 Sto Ag Maschinell applizierbare Schall-/Wärmedämmung und Verfahren zum Applizieren derselben
DE60314518T2 (de) * 2002-05-15 2008-02-21 Cabot Corp., Boston Zusammensetzung auf basis von aerogel, hohlen partikeln und binder, hergestelltes dämmmaterial und herstellungsverfahren
DE10300979A1 (de) * 2003-01-14 2004-07-29 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Ultraleichte Verbundwerkstoffe
WO2006032655A2 (de) 2004-09-23 2006-03-30 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Aerogel-enthaltender brandschutzwerkstoff
EP2000607A2 (de) 2007-06-06 2008-12-10 Ing.Michael Kogler Dip.- Formstein

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015016730A2 (en) 2013-08-02 2015-02-05 Active Aerogels, Unipessoal, Lda. Method for production of flexible panels of hydrophobic aerogel reinforced with fibre felts
DE102022001024A1 (de) 2022-03-25 2023-01-05 Mercedes-Benz Group AG Kraftfahrzeugstrukturbauteil
WO2023202698A1 (zh) * 2022-04-22 2023-10-26 中科润资(重庆)气凝胶技术研究院有限公司 一种防火电热建材及其制备方法
CN114908947A (zh) * 2022-04-26 2022-08-16 中科润资(重庆)节能科技有限公司 一种耐高温防排烟风管及其制造方法
CN114908947B (zh) * 2022-04-26 2023-10-20 中科润资(重庆)节能科技有限公司 一种耐高温防排烟风管及其制造方法

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