气凝胶改变世界的神奇材料.
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图2 气凝胶的分类 气凝胶——改变世界的新材料摘要:文中对气凝胶材料进行了较为详细介绍,主要包括该材料的研究背景、分类、特性、制备、表征及研究进展,并且从其在保温隔热、星尘采集、吸附、热损失、吸音降噪、防弹等方面的应用及其制品进行论述,以展现其奇特性能和运用,有望在未来改变我们的生活世界。
1. 气凝胶材料背景介绍有一种材料,它身轻如烟,它在光线下呈烂漫的蓝色,它可以抵御1000多度高温呵护娇艳的鲜花,它可以轻松的“踩”在几根绒毛上且不压弯它,它可以将1Kg 炸药的爆炸威力化为无形,它可以变身“海绵宝宝”吸附海上泄露的原油,它可以任你翻越雪山趟过火海仍护你周全,它创下了15项吉尼斯纪录……这个神奇的材料就是气凝胶(aerogel ,图1为气凝胶实物图)。
气凝胶曾被誉为改变世界的新材料,在航空航天、国防等高技术领域及建筑、工业管道保温等民用领域都有极其广泛的应用前景。
图1 气凝胶实物图(左氧化硅气凝胶;右氧化铝气凝胶)(注:图片来源网络)气凝胶不同于我们传统思维中的“胶”,它是一种具有零维的量子点、一维的纳米线或者二维的纳米片等低维纳米结构经三维组装而成的超轻多孔固体物质,孔隙率可高达99.8%,密度为1~3Kg/m ³,因其密度极低,所以也被叫做“冻结的烟”或“蓝烟”,其所获的吉尼斯纪录中就有一项为“世界上最轻的固体”,热导系数热导率约为0.013W/(m •K),比表面积200~1000m 2/g [1]。
气凝胶的问世源于一个世纪前青年科学家们之间的打赌,斯坦福大学的Samuel Stephens Kistler 说他能在果冻无任何收缩的条件下除去其中所有的液体。
结果他赢了并发明了气凝胶,于1931年发表在自然杂志,内容只有半面[2]。
Kistler 利用溶胶-凝胶法制得凝胶后经超临界干燥技术制得结构完整的气凝胶,由于常规的蒸发干燥会使凝胶孔结构塌陷,得到碎裂的干胶或粉末,另外他指出几乎所有的材料都可制成气凝胶状态。
保温新材料—高性能纳米气凝胶如下,气凝胶是一种纳米科技的产物,拿在手里像一块美玉一样,纯净无暇,晶莹剔透。
很轻,其密度大约为每立方厘米3毫克,什么概念呢?仅仅为空气的三倍重。
但是却有着超凡惊人的特性▲高温火焰未能将气凝胶上面的火柴点燃▲隔着气凝胶,娇嫩的花朵也可以从容面对高温火焰▲一块重2.5公斤的砖块,由一块重2克的气凝胶支撑着。
其实气凝胶是一种10纳米粗细的玻璃泡沫气泡▲电子显微镜下扫描气凝胶的照片气凝胶在太空侦测上,也有多种用途,在俄罗斯的和平号太空站和美国的火星探路者上都有用到这种材料。
▲NASA(美国航空航天局)华人科学家邹哲(Peter Tsou)和气凝胶样本“气凝胶”为目前先进隔热材料之一,所以已经有国家尝试将它用在建筑保温上,已经成形的产品有下面的“碳气凝胶”保温毡毯还可以用在家庭的墙体保温气凝胶的安全性气凝胶的安全性,取决于其制造的物质成分。
部分气凝胶组成成分中,含有致癌物质或毒素。
目前,以硅为基本材质的气凝胶,还未发现具有致癌或含毒的性质。
不过,硅气凝胶会刺激人的眼睛、皮肤、呼吸道和消化系统,并且一旦接触,会造成皮肤黏膜的干涩。
因此,建议当持着硅凝胶时,最好配备着护目镜以及手套,以避免受到伤害。
气凝胶的发展随着加入到这个领域的研究人员的增加,气凝胶科学技术有了快速发展。
20世纪80年代初期,粒子物理学家认识到SiO2气凝胶将是气凝胶切连科夫计数器粒子鉴别器的理想介质材料,试验需要大量的透明SiO2气凝胶。
相信在不远的将来气凝胶会有更加长远的发展。
看完这些,小编只能感慨科学家真心比黄教主牛叉啊!------------------------------。
气凝胶——”最棒“的绝热材料
气凝胶是由纳米多孔骨架结构所构成的新型固体材料,其中90%以上的体积由空气所占据,是目前世界上最轻的固体材料。
气凝胶的这种特殊结构,使其成为了一种超隔热材料,这也是世界上研究最多的气凝胶性能。
气凝胶虽然具有优异的保温性能,但是脆性大,极大的限制了其应用。
所以目前商业化气凝胶隔热材料主要是由玻璃纤维增强的氧化硅气凝胶复合材料。
气凝胶绝热毡
管道保温性能对比
气凝胶保温衣
绝热采光板
典型的应用领域
热注蒸汽管道保温
建筑围护结构超级保温材料
LNG输送管道保冷
轨道客车保温
矿用救生舱隔热
军事用途
气凝胶超保温材料的机理:
1.对流:当气凝胶材料中的气孔直径小于70nm时,气孔内的空气分子就失去了自由流动的能力,相对地附着在气孔壁上,这时材料处于近似真空状态。
2.辐射:由于气凝胶内的气孔均为纳米级气孔再加材料本身极低的体积密度,使材料内部气孔壁数目趋于“无穷多“,对于每一个气孔壁来说都有遮热板的作用,因而产生近于”无穷多遮热板“的效应,从而使辐射传热下降到近乎最低极限。
3.热传导:由
于近于无穷多纳米孔的存在,热流在固体中就只能沿着气孔壁传递,近于无穷多的气孔壁构成了近于“无穷长路劲”效应,使得固体热传导的能力下降到接近最低极限。
科学家发明世上最轻神奇固体材料--气凝胶气凝胶--被科学家喻为可改变世界的神秘物质气凝胶的应用逐渐溶入人们日常生活气凝胶是世界最轻的固体材料据国外媒体报道,一种材料可以避免你的房屋遭受炸弹袭击,可以吸收溢出的油,甚至该材料还能帮助人类探测火星。
它就是被科学家喻为本世纪能够改变世界的物质--气凝胶。
被称为"冰冻烟雾"的气凝胶是本世纪奇迹材料这种材料就是气凝胶,目前世界上最轻的固体,它能够抵御1公斤炸药的直接爆炸,而且可以承受超过1300摄氏度高温喷射。
目前,科学家们正在积极开发该材料新的应用领域,从下一代网球球拍到用于人类登陆火星所穿着的超级绝缘太空服。
预计气凝胶将成为与上世纪神奇材料相提并论,比如:上世纪30年代酚醛塑料、80年代碳纤维和90年代硅树脂。
美国西北大学化学教授莫科瑞纳特茨迪斯说,"这是一个非常神奇的材料,它是迄今为止人类生产的密度最低的材料,同时它还有诸多用途,诸如用于过滤污染水质、对超高温度进行绝缘处理以及珠宝行业也使用它。
"人们更习惯称气凝胶为"冰冻烟雾",它是将硅胶快速萃取水分,紧接着用二氧化碳代替水分。
因此,它在极端高温和吸收诸如原油等污染物质方面有显著表现。
三大应用领域:太空宇航、防爆装置、除污吸附剂据了解,气凝胶的发明过程富有戏剧色彩,1931年,它是在美国化学家打赌中研制成功的。
但是早期产品材料脆弱、价格昂贵,最初仅供实验室研究。
几十年之后,美国宇航局意识到该材料的特殊性,对此颇感兴趣,进而气凝胶才逐渐进入应用领域。
1999年,美国宇航局"星尘"号太空探测器携载着装满气凝胶的拳击手套进入太空,并计划用气凝胶捕捉彗星尾部尘埃微粒,2006年,"星尘"号满载由气凝胶采集的彗尾尘埃样本回到地球。
2002年,由美国宇航局创建的阿斯彭气凝胶公司生产出了更坚固、更韧性的气凝胶。
着眼于未来,科学家们正在研制利用气凝胶作为新型太空服的绝缘内衬材料,有助于2018年宇航员首次登陆火星。
顾名思义,纳米气凝胶是一种源自凝胶体的固体,凝胶体的液体成分被空气替代,使得它干燥且多孔。
事实上,90%以上的体积为真空,因此纳米气凝胶是世界上很轻的固体材料。
其密度比玻璃小1000倍,因此它也是世界上密度很低的固体材料。
其紧密分布的粒径特别适合绝热应用,因为它们的导热性能极低、抗剪能力很高且疏水性很强。
纳米气凝胶特性
纳米气凝胶99.8%以上为空气,因为密度极低,目前最轻的纳米气凝胶仅有0.16毫克每立方厘米,目前已经作为“世界上密度最低的固体”正式入选《吉尼斯世界纪录》。
当纳米气凝胶放到暗色背景前,呈淡蓝色,被称之为“蓝烟”(如下图),由于纳米气凝胶有导热系数较低,应用领域十分的广泛,被誉为“改变世界的十大神奇材料”之一。
纳米气凝胶历史
纳米气凝胶,又称为干凝胶。
是由胶体粒子或高聚物分子构成的纳米多孔网络结构,并在空隙中充满气态分散介质的一种高分散固体材料,外表呈固体状。
纳米气凝胶是由美国科学工作者在1931年通过水解水玻璃的方法制得。
随后随着纳米气凝胶研究的深入和超临界
干燥技术的逐步完善,使构成纳米气凝胶的固体微粒更趋于细化,微孔分布更趋于均匀,从而使材料的密度更低,孔隙率更高。
目前的纳米气凝胶主要是指一种以纳米量级超细微粒所聚集成的固态材料。
这就是纳米气凝胶的简介与特性,希望对您有所帮助!。
气凝胶——超级绝热保温材料气凝胶——改变世界的神奇材料二氧化硅气凝胶又被称作“蓝烟”、“固体烟”,是目前已知的最轻的固体材料,也是3迄今为保温性能最好的材料。
因其具有纳米多孔结构(1~100nm)、低密度(1,500kg/m)、低介电常数(1.1~2.5)、低导热系数(0.003~0.025 w/m•k)、高孔隙率(80,,99 8,)、高比表2面积(200~1000m/g)等特点,在力学、声学、热学、光学等诸方面显示出独特性质,在航天、军事、通讯、医用、建材、电子、冶金等众多领域有着广泛而巨大的应用前景,被称为“改变世界的神奇材料”。
气凝胶的特性及应用特性应用在所有固体材料中热导率最低,建筑节能材料,热学轻质,保温隔热材料,透明,浇铸用模具等。
超低密度材料密度 ICF以及X光激光靶 3(最低可达3kg/m)高比表面积,催化剂,吸附剂,缓释剂、离子交孔隙率多组分。
换剂、传感器等低折射率, Cherenkov探测器,光学透明,光波导,多组分, 低折射率光学材料及其它器件声学低声速声耦合器件低介电常数,微电子行业中的介电材料,电学高介电强度,电极,超级电容器高比表面积。
弹性,高能吸收剂,机械轻质。
高速粒子捕获剂气凝胶的发展世界上第一个气凝胶产品是1931年制备出的。
当时,美国加州太平洋大学(College of the Pacific)的Steven.S. Kistler提出要证明一种具有相同尺寸的连续网络结构的固体“凝胶”,其形状与湿凝胶一致。
证明这种设想的简单方法,是从湿凝胶中去除液体而不破坏固体形状。
如按照通常的技术路线,很难做到这一点。
如果只是简单地让湿凝胶干燥,凝胶将会收缩,常常使原来的形状破坏,破裂成小碎片。
也就是说,这种收缩经常是伴随着凝胶的严重破裂。
Kistler推测:凝胶的固体构成是多微孔的,液体蒸发时的液一气界面存在较大的表面张力,该表面张力使孔道坍塌。
此后,Kistler发现了气凝胶制备的关键技术(Kistler,1932)。
稀土纤维气凝胶材料百科知识稀土纤维气凝胶材料百科知识:超级材料的神奇世界嘿,大家好呀!今天咱就来唠唠这个超厉害的“稀土纤维气凝胶材料”。
你们可别小瞧它哦,这玩意儿可真是个宝贝!它就像是来自未来的材料,有着许多让人惊叹的特性。
首先呢,这稀土纤维气凝胶材料特别轻,轻到啥程度呢?感觉就跟一片羽毛差不多!想象一下,要是用它来做衣服,那咱穿上岂不是感觉跟没穿一样,轻若无物呀。
而且呀,它的保温性能那叫一个绝。
大冬天的,你要是穿一件用它做的衣服,估计就像裹在一个小火炉里,再也不怕被冻成冰棍啦!它能把热量牢牢地锁住,让你暖和得不要不要的。
不仅如此,这材料还超级耐用。
你就随便折腾它吧,它都不会轻易坏掉。
感觉就像个打不死的“小强”,坚韧无比。
咱再来聊聊它的隔音效果。
要是家里的墙面用这种材料,那外面吵翻天了,你在屋里还能安静地睡大觉呢。
就好像给自己打造了一个与世隔绝的小世界,多惬意啊!但是呢,你可别以为这么厉害的东西就高不可攀啦。
说不定哪天,它就会出现在我们日常生活的方方面面。
到时候,咱就能切身感受它的神奇啦。
不过,我有时候也会想象一些有趣的场景。
比如说,要是用这材料做个超级大的气球,大家都坐在里面,飘在空中,那得多有意思呀!哈哈,虽然这有点胡思乱想了,但谁知道未来科技会不会真的实现呢。
总之呢,稀土纤维气凝胶材料就是这么一个又厉害又神奇的东西。
我真期待着它能给我们的生活带来更多的惊喜和改变。
说不定以后咱们出门穿的、用的都是用它做的,那可真是进入了一个全新的材料时代呀!大家一起期待吧!希望这一天快点到来哦。
怎么样,听我这么一说,你们是不是也对这个超级材料感兴趣啦?那就多去了解了解吧!。
气凝胶:创造15项吉尼斯纪录的神奇材料气凝胶,又称超轻多孔材料,是一种由96%以上的空隙构成的固体材料。
由于其独特的物理结构和化学性质,气凝胶在各个领域都展现出了惊人的潜力,创造了多项吉尼斯世界纪录。
本文将以15项吉尼斯纪录为线索,探讨气凝胶在不同领域的应用和突破。
一、世界上最轻的固体气凝胶因其大量的微孔结构,拥有非常低的密度,因此被认定为世界上最轻的固体材料,十分轻盈,让人难以置信。
二、世界上最低的热导率由于其多孔结构,气凝胶表现出惊人的隔热性能,使其成为世界上热导率最低的材料之一。
三、世界上最高的比表面积气凝胶的高比表面积使其具有极强的吸附性能,是世界上比表面积最高的固体材料之一,广泛应用于催化剂、吸附剂等领域。
四、世界上最低的密度固体正是由于其极低的密度,气凝胶被认定为世界上最低密度的固体材料,这一特性为其在航空航天等领域的应用提供了巨大便利。
五、世界上最强的吸声材料由于其多孔结构和高比表面积,气凝胶表现出了卓越的吸声性能,成为世界上最强的吸声材料之一。
六、世界上最强的隔热材料气凝胶因其低热导率和隔热性能,被认定为世界上最强的隔热材料,被广泛应用于建筑、航天航空等领域。
七、世界上最强的吸油材料气凝胶因其高比表面积和亲油性,被认定为世界上最强的吸油材料,广泛应用于油水分离、环保清洁等领域。
八、世界上最强的抗拉材料通过特殊处理,气凝胶表现出了出色的抗拉性能,被认定为世界上最强的抗拉材料之一,被广泛应用于新能源、新材料等领域。
九、世界上最好的保温材料气凝胶因其低密度、低热导率和多孔结构,表现出了出色的保温性能,成为世界上最好的保温材料之一。
十、世界上最好的隔音材料由于其多孔结构和吸声性能,气凝胶成为世界上最好的隔音材料之一,广泛应用于建筑、交通等领域。
十一、世界上最好的吸湿材料气凝胶因其亲水性和大量的微孔结构,成为世界上最好的吸湿材料之一,被广泛应用于湿度调节、干燥剂等领域。
十二、世界上最好的吸附材料由于其高比表面积和多孔结构,气凝胶成为世界上最好的吸附材料之一,广泛应用于医药、环保等领域。
气凝胶美国国家宇航局科学家研制出的一种新型气凝胶,近日作为“世界上密度最低的固体”,正式被列入《吉尼斯世界纪录》。
这种新材料密度仅为每立方厘米3毫克(每升3克)。
此前,世界最轻固体的纪录由另一种气凝胶保持,它的密度为每立方厘米5毫克。
气凝胶新型气凝胶是由美国国家宇航局下属的“喷气推进实验室”材料科学家史蒂芬·琼斯博士研制的。
它的主要成分和玻璃一样也是二氧化硅,但因为它99.8%都是空气,所以密度只有玻璃的千分之一。
化学家打赌时发明气凝胶气凝胶呈半透明淡蓝色,重量极轻,因此人们有时也把它称为“冷冻烟雾”(frozen smoke)。
这种物质是将硅胶中的水提取出来,然后用诸如二氧化碳之类的气体取代水的方法制成的。
在制作过程中,液态硅化合物首先与能快速蒸发的液体溶剂混合,形成凝胶,然后将凝胶放在一种类似加压蒸煮器的仪器中干燥,并经过加热和降压,形成多孔海绵状结构。
它由一位美国化学家于1931年在打赌时发明出来,但早期的气凝胶非常易碎和昂贵,所以主要在实验室里使用。
直到10年前美国宇航局开始对这种物质感兴趣,并让其发挥更为实际的用途,这种材料终于走出了实验室。
气凝胶作为世界上质量最轻的固体,别看貌似“弱不禁风”,其实非常坚固耐用。
可以经受住1公斤炸药的爆炸威力,还可以抵挡住喷灯产生的高达1300摄氏度的高温。
此外它的导热性和折射率也很低,绝缘能力比最好的玻璃纤维还要强39倍。
从下一代网球球拍到执行火星探险任务的宇航员所穿的超级隔热太空服,科学家们正在努力探索这种物质的新用途。
它有望和前几代神奇产品,比如20世纪30年代的酚醛树脂、20世纪80年代的碳纤维和90年代的硅树脂相媲美。
科学家表示气凝胶未来可能将改变世界。
美国伊利诺斯州埃文斯顿西北大学的一位化学教授梅科瑞·卡纳茨迪斯(Mercouri Kanatzidis)说:“气凝胶是一种神奇的材料。
它的密度比人类目前所知的任何物质的密度都小,而功能却是如此强大。
未来十大新材料之一“神奇”的气凝胶材料
绿建宝保温建材2021-01-29 11:11:23
质地轻薄、干脆、微透,用力按压甚至可以将它压碎,这就是未来十大新材料之一气凝胶。
气凝胶材料是一类以固体为骨架、气体为分散介质的具有三维多孔网络结构的新型材料。
与其他化学物质结合,还可以形成以玻璃纤维、发泡体、碳纤维等为增强体的多种气凝胶产品,从而具有低密度、高比表面积和低热导率等优异性能。
借用筋骨助力工业节能
碳纤维就好比人的骨架一样,其具有耐高温、高强度、低导热系数等特点。
气凝胶材料是以耐高温碳纤维作为增强体,采用溶胶—凝胶工艺将气凝胶前驱体固化在碳纤维的孔洞内部,通过后续的超临界和热处理等工艺制备而成,作为高性能绝热材料,在真空、惰性氛围、单晶硅、多晶硅炉体及航空航天等领域具有广泛应用。
贴近生活建筑保温防火灾
我国气凝胶的研究是从上世纪90年代开始的,经过不到30年的发展,已投入市场应用。
作为非承重墙体,气凝胶热导率低,还具有良好的保温效果。
另外,气凝胶属A级保温材料,遇到火星不会燃烧,将它作为保温材料也能避免火灾的发生。
除了作为墙体保温材料,气凝胶还可制作成玻璃窗,增强玻璃的保温效果。
气凝胶还可以应用到新能源汽车的锂电池上,在锂电池之间加上气凝胶产品,可以防止每块锂电池的热量互相影响,也可进一步防止电池因高温而导致燃烧。
除此之外,气凝胶拥有广阔的应用前景,可应用于生产生活、航空航天、石油化工、新能源、汽车列车等领域。
气凝胶——改变世界的神奇材料
二氧化硅气凝胶又被称作“蓝烟”、“固体烟”,是目前已知的最轻的固体材料,也是迄今为止保温性能最好的材料。
因其具有纳米多孔结构(1~100nm)、低密度(1~500kg/m 3)、低介电常数(1.1~2.5)、低导热系数(0.013~0.025w/(m ·k))、高孔隙率(80~99.8%)、高比表面积(200~1000m 2/g)等特点,在力学、声学、热学、光学等诸方面显示出独特性质,在航天、
军事、通讯、医用、建材、电子、冶金等众多领域有着广泛而巨大的应用前景,被称为“改变世界的神奇材料”。
气凝胶特性及其应用
特性
应用
热学 在所有固体材料中热导率最低,轻质,透明。
建筑节能材料,保温隔热材料,浇铸用模具等。
密度 超低密度材料(最低可达1kg/m 3)。
ICF 以及X 光激光靶。
孔隙率
高比表面积, 多组分。
催化剂,吸附剂,缓释剂,离子交换剂,传感器等。
光学 低折射率,
透明, 多组分。
Cherenkov 探测器,光波导,低折射率光学材料及其它器件。
声学 低声速 声耦合器件。
电学
低介电常数, 高介电强度, 高比表面积。
微电子行业中的介电材
料,
电极,超级电容器。
机械
弹性, 轻质。
高能吸收剂,高速粒子捕获剂。
气凝胶与传统材料导热系数对比。