Video: 研究人员制造了一种超轻材料,它可以在液氮和丁烷火炬的火焰中保持弹性。 陶瓷气凝胶重量轻,导热系数低,这使得它们有机会在太空飞船上这样的恶劣环境中作为隔热屏障。 但是,虽然由纳米颗粒制成的气凝胶可以成为很好的隔热材料,但它们往往很脆弱,这限制了它们的应用。 由纳米纤维制成的气凝胶更有弹性,但很难作为实用的隔热材料。 现在,研究人员已经用二氧化硅纳米纤维和纳米颗粒制成了陶瓷气凝胶。为了制造这种新的气凝胶,研究小组从二氧化硅纳米颗粒气凝胶开始,将其磨碎,然后将其与纳米纤维混合,形成一种既灵活又耐冷热的分层细胞结构。 研究人员发现,由重量为30%的纳米颗粒气凝胶碎片组成的材料可以承受丁烷喷灯和液体氮浴,同时保持其弹性。 这种材料可以被压缩到原来尺寸的50%,并在连续压缩1000次后仍然可以反弹回来。 制造这种材料很简单——研究人员混合了各种成分,将混合物倒入模具中,然后冷冻固化。视频展示了研究小组制作的一张50厘米宽的新气凝胶薄片并进行测试。 研究人员设想这种材料将用于消防队员的防护服、管道绝缘材料以及航空航天和飞机的部件。

陶瓷气凝胶:柔韧,超轻,耐极热和极寒

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研究人员制造了一种超轻材料,它可以在液氮和丁烷火炬的火焰中保持弹性。 陶瓷气凝胶重量轻,导热系数低,这使得它们有机会在太空飞船上这样的恶劣环境中作为隔热屏障。 但是,虽然由纳米颗粒制成的气凝胶可以成为很好的隔热材料,但它们往往很脆弱,这限制了它们的应用。 由纳米纤维制成的气凝胶更有弹性,但很难作为实用的隔热材料。 现在,研究人员已经用二氧化硅纳米纤维和纳米颗粒制成了陶瓷气凝胶。为了制造这种新的气凝胶,研究小组从二氧化硅纳米颗粒气凝胶开始,将其磨碎,然后将其与纳米纤维混合,形成一种既灵活又耐冷热的分层细胞结构。 研究人员发现,由重量为30%的纳米颗粒气凝胶碎片组成的材料可以承受丁烷喷灯和液体氮浴,同时保持其弹性。 这种材料可以被压缩到原来尺寸的50%,并在连续压缩1000次后仍然可以反弹回来。 制造这种材料很简单——研究人员混合了各种成分,将混合物倒入模具中,然后冷冻固化。视频展示了研究小组制作的一张50厘米宽的新气凝胶薄片并进行测试。 研究人员设想这种材料将用于消防队员的防护服、管道绝缘材料以及航空航天和飞机的部件。

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