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차세대 초박형 열관리 플랫폼

전기나노방사 기술과 에어로겔을 결합하여 개발된 초박형 열관리 멤브레인

 AeroMID™핵심기술
에어로겔

함량 : 20~25% 

열을 막는 핵심 소재
전기방사

3D 나노섬유 네트워크

열 흐름 제어 구조
0.02 ~ 0.05mm

Thickness

초박형 & 유연성
0.024 ~ 0.043 W/m·K

열전도율

단열과 보온을 동시에 구현
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Silica Aerogel (실리카 에어로겔)

  1. 초고기공 구조( >90%)로 열전달 요소(전도·대류) 억제
  2. 고유 열전도율 0.013~0.018 W/m·K (25 °C)로 초경량 단열 소재 중 최저 수준
  3. 균일한 미세 공기층이 복합 단열 효과 제공
  4. 0.3~0.5 µm 미세공극으로 표면 복사열 차단 및 내부 열 확산 최소화
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전기방사 나노섬유 표면도

  1. 미세 공기층을 포획·고정하여 자연 대류 발생 억제
  2. 3D 나노섬유가 열의 이동 경로를 복잡하게 만들어 열 흐름 지연
  3. 균질한 나노 기공(0.2~0.8 µm)으로 기공 기반 열차단 효과 극대화
  4. 섬유 네트워크가 에어로겔을 안정적으로 고정하여 분진 발생 없음
  5. 0.02~0.1 mm 초박막에서도 구조 안정성·단열 성능 유지
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전기방사 나노섬유 단면도

  1. 상·하부 전기방사 나노섬유층이 에어로겔을 안정적으로 고정
  2. 다공성 3D 네트워크 구조가 열 전달 경로를 길게 만들어 열 이동 억제
  3. 균일한 나노섬유 적층 구조로 우수한 기계적 안정성 확보
  4. 에어로겔 입자가 구조 내부에 균일하게 분산되어 단열 성능 극대화
  5. 0.06~0.08 mm 초박형 구조에서도 우수한 단열 성능 유지
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단열과 보온을 동시에 구현

  1. 에어로겔이 열전도를 억제하여 외부 열 유입 차단
  2. 3D 나노섬유 구조가 공기 대류를 감소
  3. 수많은 미세 공기층이 체열 손실 최소화
  4. 초박형 구조에서도 우수한 단열 성능 구현
  5. 따뜻한 공기를 오래 유지하여 보온성 향상
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적용분야 (Applications)

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