В поисках максимальной энергоэффективности многие задаются вопросом, может ли какой-либо материал действительно остановить нагрев. Хотя «абсолютная изоляция» физически невозможна, поскольку тепловая энергия всегда стремится к равновесию,изоляция аэрогелемпредставляет собой самое близкое человечество, подошедшее к достижению этой цели. В отличие от традиционных пенопластов, этот материал имеет уникальную нанопористую структуру с пористостью более 99%. Задерживая молекулы воздуха в крошечных наноразмерных карманах, он эффективно устраняет конвекцию и резко снижает теплопроводность. Это позволяетизоляция аэрогелемдля достижения теплопроводности всего 0,013 Вт/(м·К), что значительно ниже, чем даже у неподвижного воздуха. В результате получается вещество, которое ощущается как «замороженный дым», но действует как мощный щит от экстремальных температур, создавая лабиринтный путь, по которому теплу просто не может легко пройти.
Реальная-мировая производительностьизоляция аэрогелемперешла от передовых лабораторий к важным-промышленным и аэрокосмическим приложениям. НАСА, как известно, использовало 18-миллиметровый слой этого материала в скафандрах для защиты астронавтов от ошеломляющего диапазона температур от -130 до 1300 градусов. В растущей области электромобилейизоляция аэрогелемвыполняет важную функцию безопасности в качестве огнестойкого барьера между элементами аккумуляторной батареи. Если в одной ячейке происходит тепловой выход из-под контроля, аэрогель предотвращает распространение тепла на соседние ячейки, тем самым останавливая потенциальный пожар транспортного средства до его начала. От поверхности Марса на марсоходе Чжуронг до аккумуляторных блоков современных электромобилей — эта технология переопределяет стандарты тепловой защиты, предлагая непревзойденные характеристики в невероятно легком и тонком профиле, с которым не может сравниться ни один обычный материал.

