1、首先制作气凝胶需要材料凝胶球和氧化铝晶体,凝胶球其实在许多地方都能够找到,可以在极光号附近转一转
2、凝胶球靠近看是表面有许多紫色小光点的小球,用小刀收下来
3、在水里放上地基和室外种植箱,把凝胶球种子种上去,不久就有足够的凝胶球材料可以使用了
4、氧化铝晶体比较好找,一般能连续找到好几个
5、打开工作台,最后就可以用凝胶球和氧化铝晶体完成气凝胶的合成了
理论上应用的领域非常广泛,可应用于热学、声学、电学、光学等领域,但是目前成熟的主要有三个领域的应用:
1、气凝胶毡、气凝胶涂料等产品主要可以应用在石油化工管道、城市热网管道、钢铁窑炉等领域的绝热保温。
使用温度在700度左右。
优势就是厚度薄、质量轻、导热系数低、安全环保、施工便捷。
2、气凝胶超薄毡、气凝胶毡等产品可应用在电子产品领域,一方面气凝胶毡主要应用在新能源汽车电池包的整体隔热,可起到防火、阻燃、隔热、保温等作用。
万一锂电池发生起火,还可为逃生和救火争取更多的时间。
另一方面,气凝胶超薄毡可以应用在电芯间隔热,还可用于笔记本电脑等电子产品的绝热。
3、气凝胶布等产品可以应用在气凝胶衣服、气凝胶冲锋衣、气凝胶夹克、气凝胶背心、气凝胶帐篷等产品。
目前气凝胶布料生产规模较大的属于中凝科技的,应用比较广泛。
气凝胶可以根据不同的材料、制备方法、孔隙结构和应用领域进行分类。以下是几种常见的分类方法:
1材料分类:根据气凝胶的组成材料分类,可以分为有机气凝胶和无机气凝胶两类。有机气凝胶通常由有机聚合物或高分子材料制备,而无机气凝胶则由无机化合物或纳米颗粒组成。
2制备方法分类:根据制备方法的不同,气凝胶可以分为溶胶-凝胶法、超临界干燥法、电纺法等。
3孔隙结构分类:气凝胶的孔隙结构可以根据孔隙大小和分布进行分类,如介孔气凝胶、微孔气凝胶、纳米孔气凝胶等。
4应用领域分类:气凝胶的应用领域也是一种常见的分类方法,如隔热气凝胶、催化气凝胶、吸附气凝胶、传感气凝胶等。
总之,气凝胶具有多样化的分类方法,这些分类方法可以更好地帮助人们理解不同种类气凝胶的特性、应用和制备方法。
气凝胶---固体也能轻如烟美国国家宇航局研制出的一种新型气凝胶,由于密度只有每立方厘米3毫克,日前已经作为“世界上密度最低的固体”正式入选《吉尼斯世界纪录》。这种气凝胶呈半透明淡蓝色,重量极轻,因此人们也把它称为“固态烟”。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998%都是空气,所以密度只有玻璃的千分之一。别看这种气凝胶貌似“弱不禁风”,其实非常坚固耐用。它可以承受相当于自身质量几千倍的压力,在温度达到1200摄氏度时才会熔化。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。由于具备这些特性,气凝胶便成为航天探测中不可替代的材料,俄罗斯“和平”号空间站和美国“火星探路者”探测器都用它来进行热绝缘。气凝胶在航天中的应用远不止这些,美国国家宇航局的“星尘”号飞船正带着它在太空中执行一项十分重要的使命———收集彗星微粒。科学家认为,彗星微粒中包含着太阳系中最原始、最古老的物质,研究它可以帮助人类更清楚地了解太阳和行星的历史。2006年,“星尘”号飞船将带着人类获得的第一批彗星星尘样品返回地球。但收集彗星星尘并不是件容易的事,它的速度相当于步枪子弹的6倍,尽管体积比沙粒还要小,可是当它以如此高速接触其它物质时,自身的物理和化学组成都有可能发生改变,甚至完全被蒸发。如今科学家有了气凝胶,这个问题就变得很简单了。它就像一个极其柔软的棒球手套,可以轻轻地消减彗星星尘的速度,使它在滑行一段相当于自身长度200倍的距离后慢慢停下来。在进入“气凝胶手套”后,星尘会留下一段胡萝卜状的轨迹,由于气凝胶几乎是透明的,科学家可以按照轨迹轻松地找到这些微粒。
气凝胶最早由美国科学工作者SKistler在1931年制得的一种低密度、高孔隙率的纳米多孔材料,孔隙尺寸1~100nm之间,热导率最低可以达到0012W/(m·K),是目前公认热导率最低的固态材料,也是目前最轻的固体,其优异的理化性能打破了十余项吉尼斯世界纪录,被誉为改变21世纪的十大材料之一。有“蓝烟”、“冻结的烟”、“终极保温绝热材料”、“超级海绵”等美誉,这些都是其绝佳性能的体现。早在1993年美国NASA就已将气凝胶应用到航空航天各个领域。
国内从事最早、规模最大、实力最强的二氧化硅纳米孔超级隔热材料的企业是疏博纳米,是一家集气凝胶及其复合材料的研发、生产和销售于一体的高新技术企业。从气凝胶的原料、粉体、晶体、毡体、再到日用品、工业品、纺织品等多种应用形式,被广泛应用于各行各业中。
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