4. Применение. Аэрогель реферат


Реферат Аэрогель

скачать

Реферат на тему:

План:

Введение

Блок аэрогеля в руке

Кирпич массой 2,5 кг стоит на куске аэрогеля массой 2,38 г

Аэроге́ли (от лат. aer — воздух и gelatus — замороженный) — класс материалов, представляющих собой гель, в котором жидкая фаза полностью замещена газообразной. Такие материалы обладают рекордно низкой плотностью и демонстрируют ряд уникальных свойств: твёрдость, прозрачность, жаропрочность, чрезвычайно низкую теплопроводность и т. д. Распространены аэрогели на основе аморфного диоксида кремния, глинозёмов, а также оксидов хрома и олова. В начале 1990-х получены первые образцы аэрогеля на основе углерода.

1. Структура

Аэрогели относятся к классу мезопористых материалов, в которых полости занимают не менее 50 % объёма. Как правило, этот процент достигает 90—99, а плотность составляет от 1 до 150 кг/м³. По структуре аэрогели представляют собой древовидную сеть из объединенных в кластеры наночастиц размером 2—5 нм и пор размерами до 100 нм.

2. История

Первенство в изобретении признано за химиком Стивеном Кистлером (Steven Kistler) из Тихоокеанского колледжа (College of the Pacific) в Стоктоне, Калифорния, США, опубликовашего в 1931 году в журнале Nature свои результаты.

Кистлер заменял жидкость в геле на метанол, а потом нагревал гель под давлением до достижения критической температуры метанола (240°C). Метанол уходил из геля, не уменьшаясь в объёме; соответственно, и гель «высыхал», почти не ужимаясь.

3. Свойства

Аэрогели — хорошие теплоизоляторы

На ощупь аэрогели напоминают легкую, но твердую пену, что-то вроде пенопласта. При сильной нагрузке аэрогель трескается, но в целом это весьма прочный материал — образец аэрогеля может выдержать нагрузку в 2000 раз больше собственного веса. Аэрогели, в особенности кварцевые — хорошие теплоизоляторы. Они также очень гигроскопичны.

По внешнему виду аэрогели полупрозрачны. За счёт релеевского рассеяния света на древовидных структурах они выглядят голубоватыми в отражённом свете и светло-жёлтыми в проходящем.

4. Виды аэрогелей

Наиболее распространенны кварцевые аэрогели, им также принадлежит текущий рекорд по самой малой плотности у твердых тел — 1,9 кг/м³, это в 500 раз меньше плотности воды и всего в 1,5 раза больше плотности воздуха. Кварцевые аэрогели пропускают свет в мягком ультрафиолете и видимой области (с длиной волны больше 300 нм) и инфракрасном диапазоне, однако в инфракрасной области присутствуют типичные для кварца, получаемого обезвоживанием силикагелей полосы гидроксила при 3500 см−1 и 1600 см−1[1]. Благодаря чрезвычайно низкой теплопроводности (~0,017 Вт/(м·К) в воздухе при атмосферном давлении),[2], меньшей, чем теплопроводность воздуха (0,024 Вт/(м·К)), они применяются в строительстве в качестве теплоизолирующих и теплоудерживающих материалов. Температура плавления кварцевого аэрогеля составляет 1200 °C.

Углеродные аэрогели состоят из наночастиц, ковалентно связанных друг с другом. Они электропроводны и могут использоваться в качестве электродов в конденсаторах. За счет очень большой площади внутренней поверхности (до 800 м²/грамм) углеродные аэрогели нашли применение в производстве суперконденсаторов (ионисторов) емкостью в тысячи фарад. В настоящее время достигнуты показатели в 104 Ф/грамм и 77 Ф/см³. Углеродные аэрогели отражают всего 0,3 % излучения в диапазоне длин волн от 0,25 до 14,3 мкм, что делает их эффективными поглотителями солнечного света.

Глинозёмные аэрогели из оксида алюминия с добавками других металлов используются в качестве катализаторов. На базе алюмооксидных аэрогелей с добавками гадолиния и тербия в НАСА был разработан детектор высокоскоростных соударений: в месте столкновения частицы с поверхностью происходит флюоресценция, интенсивность которой зависит от скорости соударения.

5. Использование

132 ячейки с аэрогелем аппарата Стардаст (NASA)

Помимо многочисленных технических применений, обусловленных вышеперечисленными уникальными свойствами, аэрогель знаменит прежде всего использованием в проекте «Стардаст» в качестве материала для ловушек космической пыли.

Поскольку показатель преломления аэрогелей занимает промежуточное положение между показателями преломления газообразных и жидких (твёрдых) веществ, аэрогель используется как радиатор в черенковских детекторах заряженных частиц.

Аэрогели могут использоваться в качестве газовых и жидкостных фильтров.

Аэрогель на основе оксида железа с алюминиевыми наночастицами может служить взрывчаткой (разработка Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса, США).

В начале 2006 некоторые компании, например, United Nuclear[3], заявили о начале продаж аэрогеля организациям и частным лицам. В зависимости от размера и формы образца, цена составляет от $25 (фрагменты) до $125 (кусочек, помещающийся на ладони).

Примечания

  1. Optical properties of Silica aerogels // Enviromental Technology Division of E.O. Lawrence Berkeley National Laboratory - eetd.lbl.gov/ECS/Aerogels/sa-optical.html
  2. Thermal properties of Silica aerogels // Enviromental Technology Division of E.O. Lawrence Berkeley National Laboratory - eetd.lbl.gov/ECS/Aerogels/sa-thermal.html
  3. Официальный сайт United Nuclear - unitednuclear.com/index.php?main_page=product_info&cPath=16_17_69&products_id=89

wreferat.baza-referat.ru

Реферат: "Аэрогель"

Выдержка из работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ, ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ

РЕФЕРАТ

Аэрогель

по дисциплине: Микро- и нанотехнологии

ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. 3321

А. И. Казаков

Санкт-Петербург 2015

Содержание

Введение

Одним из необычных материалов, созданных человеком, и, одновременно, самым легким материалом в мире считается аэрогель. Уникальные свойства такого материала в последние дни привлекают все большее внимание не только физиков, изучающих атомные ядра и элементарные частицы. Значительный интерес в исследовательских центрах (США, Германии и др.) проявляют к использованию уникальных свойств аэрогелей в прикладных целях, таких как создание эффективных теплоизоляторов, носителей катализаторов, звукоизоляторов, поглотителей и фильтров для газов и жидкостей и т. п.

Наибольшее внимание к созданию самого легкого материала проявил химик Стивен Кистлер, и в 1931 году он представил публике результаты своей работы.

1. Что такое аэрогель?

Аэрогель (иначе его еще называют замороженным или твердым дымом) можно сравнить с затвердевшей мыльной пеной. Аэрогели (от лат. aer — воздух и gelatus — замороженный) — класс материалов, представляющих собой гель, в котором жидкая фаза полностью замещена газообразной. Это материалы с большой площадью поверхности, малой плотностью, состоящие из блоков частиц, соединенных вместе и образующих высокопористую структуру, как видно на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 — Аэрогель в руках ученого

Вещества группы аэрогелей, которые порой называют «твердый газ», «голубой дым» или «замороженный дым», как видно на рисунке 1. 2, известны достаточно давно. История открытия аэрогелей весьма интересна. В 1931 году американский химик Стивен Кистлер из Тихоокеанского колледжа Калифорния, поспорил с коллегой Чарльзом Лернедом, что сможет заменить всю жидкость в желе на газ без малейшей усадки объема вещества. Так на свет явился первый образец «замороженного дыма» — полупрозрачного аэрогеля со сверхнизкой плотностью, на ощупь напоминающего пенополистирол.

Рисунок 1.2 — Аэрогель — он же замороженный дым

Вероятно, самая близкая аналогия аэрогелям, которую образно несложно представить каждому — это пенопласт. Но в случае аэрогелей «перегородки» состоят из наночастиц размером 2−5 нм, а полые поры имеют размер менее 100 нм. Таким образом, хотя аэрогель классифицируется как твердое вещество, до 99% его субстанции — это ни что иное как газ. Однако, по словам ученых, в силу наноразмеров внутренней структуры подобных веществ — пор и «перегородок», одного кубического сантиметра аэрогеля было бы достаточно, чтобы, будучи «развернутыми», эти самые «перегородки» покрыли площадь футбольного поля.

Поэтому структура является настолько мелкоячеистой, что глаз отказывается различать эти ячейки даже под микроскопом (диаметр пор — 20 нанометров) и такой легкой, что ее плотность лишь в два с половиной раза больше плотности воздуха. Кстати, материал, созданный в JPL и использованный в этой ловушке, попал в книгу Гиннеса, как твердое тело с самой низкой плотностью (3 миллиграмма на кубический сантиметр). Такие материалы кроме рекордно низкой плотности и демонстрируют ряд уникальных свойств: твердость, прозрачность, жаропрочность и т. д.

И при этом пена довольно прочна. Так что на приличный кусок аэрогеля можно спокойно положить кирпич. Прочность аэрогеля на разрыв совсем невелика по сравнению с конструкционными материалами, однако, многократно выше, чем, скажем, у мыльной пены, с которой его невольно хочется сравнить. При сильной нагрузке аэрогель трескается, но в целом это весьма прочный материал — образец аэрогеля может выдержать нагрузку в 2000 раз больше собственного веса. За счет релеевского рассеяния света на древовидных структурах они выглядят голубоватыми в отраженном свете и светло-желтыми в проходящем.

Распространены аэрогели на основе аморфного диоксида кремния (SiO2), глиноземов (Al2O3), а также оксидов хрома и олова. В начале 1990-х получены первые образцы аэрогеля на основе углерода. Наиболее распространены кварцевые (Si) аэрогели, им также принадлежит текущий рекорд по самой малой плотности у твердых тел — 1,9 кг/м?, в 500 раз меньше плотности воды. До начала 2000-х годов главным недостатком всех аэрогелей была хрупкость. Однако создание новых материалов из углерода — графена и углеродных нанотрубок — позволило получать пластичные и устойчивые к ударному воздействию аэрогели. Благодаря этому, а также чрезвычайно низкой теплопроводности (0,003 Вт/(м·К)), они применяются в строительстве в качестве теплоизолирующих и теплоудерживающих материалов, 2,5-сантиметровый лист из силиконового аэрогеля защищает руку человека от огня паяльной лампы, что подобное с цветком видно на рисунке 1.4. Температура плавления кварцевого аэрогеля составляет 1200 °C [1].

2. Получение

Как не показалось бы странным, история аэрогеля насчитывает более 70 лет. Первый аэрогель получил американский ученый Стивен Кистлер где-то в конце 1920-х или 1930-м году. В это время он работал в Тихоокеанском колледже в Стоктоне (Калифорния). Официальной датой рождения аэрогеля принято считать 1931 год, что точно не установлено, когда Кистлер опубликовал статью о свой работе в журнале Nature.

Рассказать о производстве аэрогеля легко, но на практике процесс довольно затруднителен. При удалении жидкости из геля его твердая составляющая, обычно, разрушается. Она теряет прочную структуру, меняет форму, сложные молекулярные сети рассыпаются.

Заставить микроскопическую структуру «пену» сохраниться при удалении заполняющей ее жидкости, очень трудно. Зато при выполнении поставленной задачи получится материал с удивительными свойствами: плотность современных аэрогелей от 0,35 до 0,003 граммов на кубический сантиметр (плотность воздуха — 0,0012 граммов на кубический сантиметр).

Для реализации задуманного сначала используется ряд химических реакций для образования влажного геля. Затем полученный продукт полимеризуется, порой по 2−3 суток, превращаясь в своеобразное желе. Затем из него с помощью спирта удаляется вода (ее полное удаление — обязательно). Потом в автоклаве при высоком давлении и температуре проводится так называемое «суперкритическое» высыхание с участием жидкого углекислого газа [1].

Принципиальное значение имеет последний процесс образования аэрогеля, связанный с его сушкой, т. е. с удалением молекул жидкости, находящихся в его порах. Поскольку аэрогель имеет много микроскопических пор, нахождение в них молекул жидкости создает там высокие давления. Например, оценки дают, что в порах аэрогеля двуокиси кремния с диаметром 2 нм молекулы воды создают давление порядка 20 кбар. Поэтому высушивание аэрогелей в атмосферном воздухе или в вакууме создает большие внутренние напряжения в его каркасе, что приводит к его сжатию, а возможно и разрушению. Высушенный таким способом аэрогель, который носит название ксерогеля, сохраняет пористость структуры, однако его удельный вес существенно выше, а удельный объем внутренних пор значительно ниже, чем у аэрогеля.

Рисунок 2.1 — Структуры, образующиеся при сушке геля

Проблема сушки аэрогеля была решена Кистлером в начале тридцатых годов, что позволило ему получить образцы аэрогеля двуокиси кремния и исследовать его свойства. С работ Кистлера и начинается история аэрогеля. Для сушки аэрогеля Кистлер помещал его в автоклав, где достигались сверхкритические температура и давление для находящейся в порах аэрогеля жидкости. Испарение этой жидкости при сверхкритических параметрах и замена ее газом позволяет в последующем сохранить внутреннюю структуру аэрогеля. В последующем именно этим методом и осуществляли сушку аэрогеля.

Для получения представления о реальных способах получения аэрогеля приводится здесь используемые подходы в случае аэрогеля двуокиси кремния. В классическом способе, использованном Кистлером, исходным веществом была соль Na2SiO3, которая помещалась в водный раствор соляной кислоты, что приводило к химической реакции. Соль выпадала в осадок и удалялась из раствора. Оставшийся раствор промывался и фильтровался, в полученном растворе вода заменялась метиловым или этиловым спиртом, который обладает более низкими значениями критического давления и температуры, чем вода. Далее, в автоклаве при сверхкритических условиях производилась сушка аэрогеля. Обычно к перечисленным фазам образования аэрогеля добавляется еще одна — отжиг при атмосферном давлении. Такая операция существенно повышает прозрачность аэрогеля [2]. Первым аэрогелем, полученным в лаборатории Кистлера, стал более известный силикагель (silica gel, гель кремниевой кислоты), который нынче повсеместно используется в качестве вещества для эффективного поглощения влаги. Несколько позднее Кистлер открыл аэрогели на основе окиси алюминия, алюмохромовые и окиси олова.

Первоначально производство «голубого дыма» было достаточно дорогим, к тому же сами аэрогели ввиду несовершенства технологии получались достаточно хрупкими. Со временем процесс пошел по нарастающей: бакелит — 1930-е, углеродные волокна — 1980-е. Наиболее любопытные аэрогели — кремнийорганические, или силиконовые (на основе углерода), были открыты в начале 1990 годов. О них, в основном сейчас и разговаривают. Впоследствии люди научились делать аэрогели из оксидов металлов, органических веществ, и многих других исходных ингредиентов в зависимости от желаемых свойств изготавливаемого продукта [1].

3. Свойства

Благодаря своей структуре аэрогели обладают набором уникальных свойств. Хотя их прочность приближается к прочности твердых тел, что видно на рисунке 3. 1, по плотности они близки к газам. Так, лучшие образцы кварцевого аэрогеля имеют плотность около 2 мг/см3 (плотность входящего в их состав воздуха — 1,2 мг/см3), что в тысячу раз меньше, чем у непористых твердых материалов.

Рисунок 3.1 — Кирпич массой 2,5 кг стоит на куске аэрогеля массой 2,38 г

Аэрогели обладают и крайне малой теплопроводностью, это видно на рисунке 3. 2, поскольку теплу нужно пройти сложный путь по разветвленной сети из очень тонких цепочек наночастиц. При этом перенос тепла по воздушной фазе также затруднен из-за того, что эти же цепочки делают невозможной конвекцию, без которой теплопроводность воздуха очень низка.

Рисунок 3.2 — Цветок защищен от пламени пластиной аэрогеля

Еще одно свойство аэрогеля — его необычайная пористость — позволило доставить на Землю образцы межпланетной пыли с помощью космического аппарата Stardust. Его устройство сбора представляло собой блок аэрогеля, попадая в который, частицы пыли останавливались с ускорением несколько миллиардов g, не разрушаясь, это видно на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 — Аэрогель после тестового обстрела частицами на Земле в процессе подготовки миссии Stardust

Главным недостатком аэрогеля до недавнего времени была его хрупкость: он растрескивался при повторных нагрузках. Все полученные на тот момент аэрогели — из кварца, некоторых оксидов металлов и углерода — обладали этим недостатком. Но с появлением новых углеродных материалов — графена и углеродных нанотрубок — проблема получения эластичных и устойчивых к разрушению аэрогелей была решена.

Графен — это лист толщиной в один атом, в котором атомы углерода образуют гексагональную решетку (каждая клетка решетки — шестиугольник), а углеродная нанотрубка — это такой же лист, свернутый в цилиндр толщиной от одного до десятков нанометров. Эти формы углерода обладают большой механической прочностью, эластичностью, очень высокой площадью внутренней поверхности, а так же высокой тепло- и электропроводностью.

Однако материалы, приготовленные отдельно из графена или отдельно из углеродных нанотрубок, тоже имеют свои недостатки. Так, аэрогель из графена плотностью 5,1 мг/см3 не разрушался под нагрузкой, превосходящей его собственный вес в 50 000 раз, и восстанавливал форму после сжатия на 80% от исходного размера. Однако из-за того, что графеновые листы обладают недостаточной жесткостью при изгибе, уменьшение их плотности ухудшает упругие свойства аэрогеля из графена.

Как продемонстрировала группа китайских ученых, эти недостатки полностью компенсируются, если использовать при приготовлении аэрогеля одновременно графен и нанотрубки. В получившейся структуре графеновые листы служили каркасом, а нанотрубки — ребрами жесткости на этих листах. Как показали исследования под электронным микроскопом, графеновые листы перекрываются друг с другом и образуют трехмерный каркас с порами размером от десятков нанометров до десятков микрометров, а углеродные нанотрубки образуют перепутанную сеть и плотно прилегают к графеновым листам.

Плотность образца составила 1 мг/см3 без учета воздуха. А согласно расчетам в представленной авторами структурной модели, минимальная плотность, при которой аэрогель из использованных исходных веществ еще сохранит целостность структуры, составляет 0,13 мг/см3, что почти в 10 раз меньше плотности воздуха, как видно на рисунке 3. 4! Авторы смогли приготовить композитный аэрогель с плотностью 0,45 мг/см3 и аэрогель только из графена плотностью 0,16 мг/см3, что меньше предыдущего рекорда, принадлежащего аэрогелю из ZnO, осажденному на субстрат из газовой фазы. Уменьшения плотности можно достичь, используя более широкие листы графена, но при этом снижается жесткость и прочность полученного материала.

Рисунок 3.4 — Кусок аэрогеля, изготовленный из графена и нанотрубок

При испытаниях образцы такого композитного аэрогеля сохраняли форму и микроструктуру после 1000 повторных сжатий на 50% от исходного размера. В диапазоне от -190°С до 300 °C упругие свойства полученных аэрогелей почти не зависят от температуры.

Испытания на разрыв были проведены для образца с плотностью 1 мг/см3, и образец выдержал растяжение на 16,5%, что совершенно немыслимо для оксидных аэрогелей, которые при растяжении трескаются сразу. Кроме того, жесткость при растяжении выше, чем при сжатии, то есть образец сминается легко, а растягивается с трудом.

Этот набор свойств авторы объяснили синергетическим взаимодействием графена и нанотрубок, при котором свойства компонентов взаимно дополняют друг друга. Оптимальными свойствами обладает аэрогель, состоящий поровну из графена и нанотрубок, а с увеличением содержания нанотрубок они начинают образовывать «колтуны», как в аэрогеле только из нанотрубок, что приводит к потере эластичности.

Кроме описанных упругих свойств композитный углеродный аэрогель обладает и другими необычными свойствами. Он электропроводен, причем электропроводность обратимо меняется при упругой деформации. Кроме того, аэрогель из графена и углеродных нанотрубок отталкивает воду, но при этом прекрасно абсорбирует органические жидкости — 1,1 г толуола на воде было полностью абсорбировано куском аэрогеля весом 3,2 мг за 5 секунд, что показано на рисунке 3.5. Это открывает прекрасные возможности для ликвидации разливов нефти и очищении воды от органических жидкостей: всего 3,5 кг такого аэрогеля могут абсорбировать тонну нефти, что в 10 раз больше, чем емкость коммерчески используемого абсорбента. При этом абсорбент из композитного аэрогеля регенерируем: благодаря его эластичности и термической стойкости абсорбированная жидкость может быть выдавлена, как из губки, а остаток просто выжжен или удален испарением. Испытания показали, что свойства сохраняются после 10 таких циклов [3].

Рисунок 3.5 — Абсорбция аэрогеля

4. Применение

В космических экспериментах на борту шаттлов и в аппарате Stardust, слетавшем недавно к комете, в марсианских роверах Mars Pathfinder, Spirit и Opportunity применялся тот самый аэрогель, как видно на рисунке 4.1. На 99,8% состоящий из воздуха, в открытом космосе, соответственно, основной объем составляет вакуум, что не мешает ему по-прежнему сохранять свою прочность.

Рисунок 4.1 — Соты из алюминия, заполненные аэрогелем

Новый всплеск интереса к ним пришелся на последние годы. В различных лабораториях NASA, других исследовательских организациях США (Ливермор, Беркли) начали создавать многочисленные новые образцы аэрогелей (опять-таки, прежде всего, из кремния), которые еще ярче демонстрировали достоинства этого типа материала XXI века. О «пене», вспомнили, когда задумали эксперимент Stardust. В январе 2004 года этот космический аппарат NASA прошел через хвост кометы Wild 2. Изготовленная из аэрогеля огромная ловушка оказалась тем искомым способом, позволившим поймать и остановить частицы кометной пыли, пролетающие мимо аппарата со скоростью 6 километров в секунду. С применением иного вещества они или испарились бы, или разрушились настолько, что их нельзя было бы изучить.

Хотя, первоначально аэрогели были весьма хрупки, но ученые научились изготавливать упругие и гибкие их разновидности. Поэтому аэрогель так же применяют как теплоизоляцию в американских марсоходах.

Что до теплоизоляции домов — пока это лишь перспектива. Но во всяком случае, некоторые исследователи изучают возможность использования аэрогеля не только для утепления стен, но и в качестве замены оконному стеклу. Ведь отдельные образцы геля отличаются высокой прозрачностью (в то время, как другие имеют легкую голубоватую или желтоватую дымку, что зависит от преобладающего размера пор). Кроме того, у аэрогеля очень низкий коэффициент преломления: где-то между 1 и 1,05 (у оконного стекла этот показатель составляет примерно 1,5).

Вспомним, когда-то аэрогель не выдержал конкуренции с другими утеплителями именно из-за высокой цены. Благодаря своим свойствам аэрогели имеют большой потенциал применения: материалы для адсорбции, фильтрации и гетерогенного катализа, в качестве термоизоляторов, электродов для батарей и конденсаторов. Аэрогель на основе окиси железа с алюминиевыми наночастицами может служить взрывчаткой — разработка Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса, США.

По словам одного из разработчиков новых видов аэрогелей, Меркури Казанзидиса, профессора химии из Северо-западного Университета в Эванстоне, Иллинойс, уникальные свойства современных образцов «замороженного дыма» могут быть использованы где угодно — от фильтрации загрязненной воды и защиты от высоких температур до ювелирной промышленности. аэрогель графен углерод атом

Впрочем, очистка воды, ювелиры — это все мирные приложения. Даже стекло из «замороженного дыма» — airglass, придуманное в Швеции. Он показан на рисунке 4.2. Но экспериментами с новыми видами аэрогелей, разумеется, в обязательном порядке заинтересовались военные.

Рисунок 4.2 — Стекло из «замороженного дыма»

Так вот, выяснились еще некоторые просто потрясающие возможности аэрогелей: металлическая пластина, покрытая всего лишь 6 мм слоем аэрогеля, оказалась целехонькой при взрыве килограмма динамита в непосредственной близости от этой пластины! Более того, пластина также не претерпела каких-либо изменений при нагревании слоя аэрогеля паяльной лампой с температурой пламени более 1300 °C! Разумеется, танк от прямого попадания приличной ракеты эти 6 см не спасут, да и от пули костюмчик с такой прокладкой вряд ли будет панацеей, но, во-первых, разработки новых типов аэрогелей продолжаются, а во-вторых, для некоторых прикладных случаев будут хороши даже такие материалы.

Кстати, про очистку воды: в лаборатории выше упомянутого профессора Канатзидиса уже получили образец аэрогеля, способный очищать воду от свинца и ртути. Не менее перспективными видятся варианты использования других разработок лаборатории Канатзидиса, разработанных для очистки морской воды от разливов нефти. Проблема с регулярно случающимися в мире экологическими катастрофами, когда на поверхности разливаются десятки тонн нефти, отнюдь не высосана из пальца, об этом достаточно часто нам вещает телеящик.

Последнее время использованием аэрогелей очень активно интересуются производители спортивного инвентаря: так, компания Dunlop уже разработала несколько новых типов ракеток для тенниса и сквоша, где аэрогель применяется для усиления конструкции. Одна такая изображена на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 — Ракетка, изготовленная с использованием аэрогеля

Альпинисты также активно интересуются обувью и спальными мешками с термопрокладками из аэрогеля. А вот модникам пока не повезло: компания Hugo Boss, разработавшая линию зимних курток с прокладкой из аэрогеля, была вынуждена отказаться от такой идеи — слишком жарко.

Вообще, многие современные инженеры и ученые считают, что в ближайшее время аэрогель сможет найти десятки областей применения на Земле. В последние годы в космосе на шаттлах проводились опыты по получению аэрогеля в невесомости, что нужно, чтобы найти новые методы создания аэрогелей с заданными свойствами.

Возможно, аэрогели могут называться материалами будущего. Но, конечно, станут более дешевыми (произведенные в лабораторных установках, они стоят примерно доллар за кубический сантиметр) [1].

Заключение

Аэрогель — очень интересный физический объект с необычными физическими свойствами. Несмотря на то, что впервые он был получен около полувека назад, этот объект занимает очень скромное положение в науке, чем он заслуживает. Такое место аэрогеля обусловлено трудоемкостью его получения и соответственно относительно высокой стоимостью. По этой причине ограничены применения аэрогеля, а следовательно, и интерес к нему как к физическому объекту.

Однако можно взглянуть на аэрогель с других позиций. Он имеет специфическую структуру — структуру кластера, состоящего из соединенных между собой частиц малого размера. Аэрогель характеризуется большой удельной площадью внутренней поверхности, обладает большой внутренней емкостью — объем, приходящийся на поры, во много раз превосходит объем, занятый материалом аэрогеля. При этом аэрогель обладает хорошей механической прочностью, существует и при повышенных температурах. Тем самым аэрогель — не экзотический, а реальный объект и должен вызывать к себе соответствующее отношение.

Подводя итог, можно сказать, что аэрогель должен привлекать внимание и как реальный физический объект с отличительными свойствами, а также и как структура, которая образуется в ряде физических, физико-химических и биофизических явлениях. Поэтому более детальное изучение этого объекта может дать много интересного для нашего мира.

Список использованных источников

[1]. Рыбакова, О. А. Прочная невесомость или аэрогель / О. А. Рыбакова, А. В. Лысенко, В. Б. Алмаметов // Труды Международного симпозиума «Надежность и качество». 2008. Т. 2. № 1. С. 1−3.

[2]. Смирнов, Б. М. Аэрогели / Б. М. Смирнов // Успехи физических наук. 1987. Т. 152. № 1. С. 135−137.

[3]. Аэрогель из графена и углеродных нанотрубок лишен недостатков своих предшественников. // Элементы. [2005−2015]. URL: http: //elementy. ru/news/432 045?page_design=print. Дата обращения: 22. 02. 2015.

Показать Свернуть

mgutunn.ru

1. Что такое аэрогель?. Аэрогель

Похожие главы из других работ:

Возможно ли создание вечного двигателя?

Что такое вечный двигатель?

Вечный двигатель (лат. perpetuum mobile) -- воображаемый, но неосуществимый двигатель, который после пуска его в ход совершает работу неограниченно долгое время. Каждая машина, действующая без притока энергии извне...

Возобновляемые источники энергии. Расчет, виды и задачи геотермальной электростанции

3.1 ЧТО ТАКОЕ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

К настоящему времени уже не новость, что наша планета содержит в себе запасы тепла во внутренних толщах коры. Как и многие другие источники энергии геотермальная энергия является “чистой” энергией...

Голограмма

Так что же такое голограмма?

Голограмма - это сверхсложная микроструктура, которая создает визуальное ощущение объемности изображения. Запись голографической информации происходит в процессе лазерной интерференционной съемки...

Законы сохренения импульса

5. Что изучает термодинамика? Что такое «термодинамическая система», «равновесное состояние»? Определите понятие «теплоемкость» и «удельная теплоемкость». Как по ним можно судить о внутренней структуре вещества?

Термодинамика изучает состояние системы - некоторого определенного количества вещества. Термодинамическая система - макроскопическое тело, выделенное из окружающей среды при помощи перегородок или оболочек (они могут быть также и мысленными...

Законы сохренения импульса

8. Каковы особенности строения и функции ядра клетки и цитоплазмы? Опишите функции клеточных мембран. Что такое «ионный насос»?

Клетка - самая мелкая единица живого, лежащая в основе строения и развития растительных и животных организмов нашей планеты. Ядро. Ядро - обязательная часть всякой полноценной, способной делиться клетки высших животных и растений...

Исследование звуковых волн

Что такое звук?

Итак, что же такое звук? Звук - распространение механических колебаний среды в пространстве, характеризующихся ее сжатием и растяжением (увеличением и уменьшением давления) с частотой внешнего воздействия, такого, к примеру...

История огнестрельного оружия

3. Что такое магазин?

Слово "магазин" применительно к оружию обозначает склад или запас боеприпасов. В современном оружии магазин представляет собой металлическую прямоугольную или круглую коробку для патронов. В прошлом магазины были разных видов...

О физической природе возникновения подъемной силы

2.1 Что такое турбулентность?

Рассмотрим снаряд, передвигающийся в неподвижной воздушной среде с некоторой скоростью V. (рис. 1). Предположим, что за некоторое время он переместился в пространстве на расстояние S. Носовая часть снаряда...

Оптика и оптические явления в природе

Что такое оптика?

Оптика (греч. optikз - наука о зрительных восприятиях, от optos - видимый, зримый), раздел физики, в котором изучаются природа оптического излучения (света), его распространение и явления, наблюдаемые при взаимодействии света и вещества...

Основы аэронавтики

1. Что такое аэронавтика?

Аэронавтика (воздухоплавание) так называется искусство подниматься на воздух с помощью известных приспособлений и двигаться в определенном направлении. Идея подняться на воздух и, освободясь от оков тяжести...

Полупроводниковые материалы

3.1 Что такое подвижность

Подвижность носителей заряда - это отношение скорости направленного движения носителей заряда в веществе под действием электрического поля к напряженности этого поля...

Свойства звука

1. Что такое звук?

Звук, с физической точки зрения-- упругие волны...

Топливные элементы. Биогаз

1.Что такое биогаз?

Биогаз -- газ, получаемый водородным или метановым брожением биомассы. Метановое разложение биомассы происходит под воздействием трёх видов бактерий. В цепочке питания последующие бактерии питаются продуктами жизнедеятельности предыдущих...

Ячейка Керра

1. Что такое ячейка Керра

...

fis.bobrodobro.ru

Реферат Аэрогель

скачать

Реферат на тему:

План:

Введение

Блок аэрогеля в руке

Кирпич массой 2,5 кг стоит на куске аэрогеля массой 2,38 г

Аэроге́ли (от лат. aer — воздух и gelatus — замороженный) — класс материалов, представляющих собой гель, в котором жидкая фаза полностью замещена газообразной. Такие материалы обладают рекордно низкой плотностью и демонстрируют ряд уникальных свойств: твёрдость, прозрачность, жаропрочность, чрезвычайно низкую теплопроводность и т. д. Распространены аэрогели на основе аморфного диоксида кремния, глинозёмов, а также оксидов хрома и олова. В начале 1990-х получены первые образцы аэрогеля на основе углерода.

1. Структура

Аэрогели относятся к классу мезопористых материалов, в которых полости занимают не менее 50 % объёма. Как правило, этот процент достигает 90—99, а плотность составляет от 1 до 150 кг/м³. По структуре аэрогели представляют собой древовидную сеть из объединенных в кластеры наночастиц размером 2—5 нм и пор размерами до 100 нм.

2. История

Первенство в изобретении признано за химиком Стивеном Кистлером (Steven Kistler) из Тихоокеанского колледжа (College of the Pacific) в Стоктоне, Калифорния, США, опубликовашего в 1931 году в журнале Nature свои результаты.

Кистлер заменял жидкость в геле на метанол, а потом нагревал гель под давлением до достижения критической температуры метанола (240°C). Метанол уходил из геля, не уменьшаясь в объёме; соответственно, и гель «высыхал», почти не ужимаясь.

3. Свойства

Аэрогели — хорошие теплоизоляторы

На ощупь аэрогели напоминают легкую, но твердую пену, что-то вроде пенопласта. При сильной нагрузке аэрогель трескается, но в целом это весьма прочный материал — образец аэрогеля может выдержать нагрузку в 2000 раз больше собственного веса. Аэрогели, в особенности кварцевые — хорошие теплоизоляторы. Они также очень гигроскопичны.

По внешнему виду аэрогели полупрозрачны. За счёт релеевского рассеяния света на древовидных структурах они выглядят голубоватыми в отражённом свете и светло-жёлтыми в проходящем.

4. Виды аэрогелей

Наиболее распространенны кварцевые аэрогели, им также принадлежит текущий рекорд по самой малой плотности у твердых тел — 1,9 кг/м³, это в 500 раз меньше плотности воды и всего в 1,5 раза больше плотности воздуха. Кварцевые аэрогели пропускают свет в мягком ультрафиолете и видимой области (с длиной волны больше 300 нм) и инфракрасном диапазоне, однако в инфракрасной области присутствуют типичные для кварца, получаемого обезвоживанием силикагелей полосы гидроксила при 3500 см−1 и 1600 см−1[1]. Благодаря чрезвычайно низкой теплопроводности (~0,017 Вт/(м·К) в воздухе при атмосферном давлении),[2], меньшей, чем теплопроводность воздуха (0,024 Вт/(м·К)), они применяются в строительстве в качестве теплоизолирующих и теплоудерживающих материалов. Температура плавления кварцевого аэрогеля составляет 1200 °C.

Углеродные аэрогели состоят из наночастиц, ковалентно связанных друг с другом. Они электропроводны и могут использоваться в качестве электродов в конденсаторах. За счет очень большой площади внутренней поверхности (до 800 м²/грамм) углеродные аэрогели нашли применение в производстве суперконденсаторов (ионисторов) емкостью в тысячи фарад. В настоящее время достигнуты показатели в 104 Ф/грамм и 77 Ф/см³. Углеродные аэрогели отражают всего 0,3 % излучения в диапазоне длин волн от 0,25 до 14,3 мкм, что делает их эффективными поглотителями солнечного света.

Глинозёмные аэрогели из оксида алюминия с добавками других металлов используются в качестве катализаторов. На базе алюмооксидных аэрогелей с добавками гадолиния и тербия в НАСА был разработан детектор высокоскоростных соударений: в месте столкновения частицы с поверхностью происходит флюоресценция, интенсивность которой зависит от скорости соударения.

5. Использование

132 ячейки с аэрогелем аппарата Стардаст (NASA)

Помимо многочисленных технических применений, обусловленных вышеперечисленными уникальными свойствами, аэрогель знаменит прежде всего использованием в проекте «Стардаст» в качестве материала для ловушек космической пыли.

Поскольку показатель преломления аэрогелей занимает промежуточное положение между показателями преломления газообразных и жидких (твёрдых) веществ, аэрогель используется как радиатор в черенковских детекторах заряженных частиц.

Аэрогели могут использоваться в качестве газовых и жидкостных фильтров.

Аэрогель на основе оксида железа с алюминиевыми наночастицами может служить взрывчаткой (разработка Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса, США).

В начале 2006 некоторые компании, например, United Nuclear[3], заявили о начале продаж аэрогеля организациям и частным лицам. В зависимости от размера и формы образца, цена составляет от $25 (фрагменты) до $125 (кусочек, помещающийся на ладони).

Примечания

  1. Optical properties of Silica aerogels // Enviromental Technology Division of E.O. Lawrence Berkeley National Laboratory - eetd.lbl.gov/ECS/Aerogels/sa-optical.html
  2. Thermal properties of Silica aerogels // Enviromental Technology Division of E.O. Lawrence Berkeley National Laboratory - eetd.lbl.gov/ECS/Aerogels/sa-thermal.html
  3. Официальный сайт United Nuclear - unitednuclear.com/index.php?main_page=product_info&cPath=16_17_69&products_id=89

www.wreferat.baza-referat.ru

2. Получение. Аэрогель - реферат

Похожие главы из других работ:

Анализ гармонического процесса в отрезке радиочастотного кабеля

Получение выражения для АЧХ и ФЧХ.

Для нахождения коэффициента передачи по напряжению: совершаем переход от исходной схемы к упрощённой схеме замещения: Обозначим сопротивления...

Аэрогель

2. Получение

Как не показалось бы странным, история аэрогеля насчитывает более 70 лет. Первый аэрогель получил американский ученый Стивен Кистлер где-то в конце 1920-х или 1930-м году. В это время он работал в Тихоокеанском колледже в Стоктоне (Калифорния)...

Графен и его свойства

2. Получение

Кусочки графена получают при механическом воздействии на высокоориентированный пиролитический графит или киш-графит. Сначала плоские куски графита помещают между липкими лентами (скотч) и расщепляют раз за разом...

Исследование модели электролитического осаждения меди

2.4 Получение

Медные руды характеризуются невысоким содержанием меди...

Наноматериалы в солнечной энергетике

3.5 Получение углеродных нанотрубок

В настоящее время наиболее распространенным является метод термического распыления графитовых электродов в плазме дугового разряда. Процесс синтеза осуществляется в камере, заполненной гелием под давлением около 500 торр...

Полупроводники: свойства, применение

2.2 Получение полупроводника n - типа

Если к собственному ПП добавить атом примеси 5 - ой группы валентности (фосфор, мышьяк), то 4 валентных электрона фосфора образуют 4 ковалентных связи с 4-мя соседними атомами кремния. Пятый электрон фосфора не может образовать ковалентную связь...

Полупроводники: свойства, применение

2.3 Получение полупроводника p - типа

Если в кристаллическую решетку кремния ввести атом трехвалентного бора В, то три электрона В образуют ковалентные связи с тремя из четырех соседних атомов кремния. Одна из ковалентных связей остается незаполненной (рисунок 13)...

Полупроводниковые материалы

2.2 Получение соединений

Получение соединений осуществляется либо из расплава, который содержит элементы в равных количественных концентрациях (сплавление исходных компонентов), либо из раствора соединения, имеющего в избытке элемент III группы...

Применение углеродных нанотрубок в энергетике

1.6 Получение углеродных нанотрубок

В настоящее время наиболее распространенным является метод термического распыления графитовых электродов в плазме дугового разряда. Процесс синтеза осуществляется в камере, заполненной гелием под давлением около 500 торр...

Развитие электроэнергетики в Латвии. Альтернативные методы получения электричества

3. Получение экологической энергии

Одна из самых актуальных тем 21 века это то, насколько серьёзно человек вредит окружающей среде, и то, как будут жить последующие поколения на загрязненной нами планете...

Рентгеновское излучение

Получение

Рентгеновские лучи возникают при сильном ускорении заряженных частиц (в основном электронов) либо же при высокоэнергетичных переходах в электронных оболочках атомов или молекул. Оба эффекта используются в рентгеновских трубках...

Свойства веществ при низких температурах. Жидкий гелий

1.3 Получение низких температур

низкий температура газ жидкость гелий Получение низких температур, от 200 К и ниже, имеет огромное значение для лабораторных исследований свойств веществ и для некоторых промышленных целей. Температуру 195 К дает твердая углекислота...

Элементы квантовой механики

1. Получение уравнения Шрёдингера

Уравнение Шредингера, по существу, представляет собой постулат нерелятивистской квантовой механики. Подчеркнем, что ни о каком сколько-нибудь строгом выводе этого уравнения не может быть и речи, поскольку, вообще говоря...

Энергетические аспекты утилизации промышленных и бытовых отходов

1.2. Получение компоста из ТБО

Одним из наиболее распространенных методов утилизации бытового мусора является его биологическая переработка с получением компоста и биотоплива. Процесс обезвреживания и переработки осуществляется за счёт саморазогревания мусора...

Энергетические аспекты утилизации промышленных и бытовых отходов

1.5. Получение биогаза из ТБО

Одним из наиболее перспективным методом утилизации твёрдых бытовых отходов является получение из него биогаза. Получение биогаза основано на том...

fis.bobrodobro.ru

3. Свойства. Аэрогель - реферат

Похожие главы из других работ:

Жидкие кристаллы; их свойства и применение

3.6 Акустооптические свойства

Развитие акустической кристаллографии жидкокристаллического состояния только начато. Дальнейший предмет этой науки - связь таких явлений...

Исследование модели электролитического осаждения меди

2.5 Физические свойства

Техническая медь -- металл красного, в изломе розового цвета, при просвечивании в тонких слоях -- зеленовато-голубой. Имеет гранецентрированную кубическую решетку с параметром а = 0,36074 нм, плотность 8,96 кг/м3 (20° С)...

Квазикристаллы и их особенности

2.3 Свойства квазикристаллов

Квазикристаллы, как правило, сплавы металлических элементов. Но физические свойства квазикристаллов отличаются от свойств других металлических систем. Электросопротивление металлов увеличивается при возрастании температуры...

Кварки

Свойства супермультиплетов

В 1962 г. Гелл-Маном были однозначно предугаданы все известные характеристики десятой частицы по свойствам девяти известных частиц. Приведем набор параметров для этой частицы: масса, странность, изотопический спин, четность. Кроме того...

Магнитное поле в веществе. Электромагнитная индукция. Гипотеза Максвелла

2. Свойства ферромагнетиков

Особенности магнитных свойств данных веществ определяются их структурой. В ферромагнетиках имеются области спонтанной намагниченности - домены. Это макроскопические области...

Наноматериалы в солнечной энергетике

3.3 Структурные свойства

Нанотрубки обладают упругими свойствами. Имеют дефекты при превышении критической нагрузки. В большинстве случаев представляют собой разрушенную ячейку-гексагон решётки - с образованием пентагона или септогона на её месте...

Полиэтилен низкой плотности

11. Электрические свойства

ПЭВД обладает высокими диэлектрическими свойствами, обусловленными строением его макромолекул. Их сочетание с физико-механическими и химическими свойствами делает его высококачественным диэлектриком с широким спектром применения...

Положительный столб тлеющего и дугового разрядов

1. Параметры и свойства ПС

Выше было дано определение ПС, и было отмечено, что различие между ТР и ДР вызвано только различием свойств катодных областей, поэтому свойства положительного столба для этих двух типов разряда качественно не различаются...

Понятие и виды топлива

Свойства топлива

1. Теплота сгорания Количество теплоты, выделяемое при полном сгорании твердого, жидкого или газообразного топлива в нормальных условиях, называется теплотой сгорания...

Применение полупроводников в технике

1.1 Теория и свойства

Полупроводниками называют вещества, обладающие электронной проводимостью, занимающей промежуточное положение между металлами и изоляторами. От металлов они отличаются тем...

Применение углеродных нанотрубок в энергетике

1.4 Структурные свойства

Нанотрубки обладают упругими свойствами. Имеют дефекты при превышении критической нагрузки. В большинстве случаев представляют собой разрушенную ячейку-гексагон решётки - с образованием пентагона или септогона на её месте...

Расчет и конструирование катодного узла

1.1 Свойства боридов

Бор, азот, кремний, углерод образуют с металлами переходных групп соединения, которые не подчиняются законам химической валентности и по многим свойствам напоминают металлы. Все эти соединения получили название: металлоподобные...

Сверхпроводники

3.Свойства сверхпроводников.

Радость видеть и понимать есть самый прекрасный дар природы. А...

Свойства звука

2.Свойства звука

...

Сравнительная характеристика моделей Друде и Зоммерфельда

2.1.4 Другие свойства

Поскольку конкретный вид распределения электронов по скоростям не играет никакой роли при расчете статической и высокочастотной проводимости, коэффициента Холла и магнетосопротивления, их значениям остаются неизменными независимо от того...

fis.bobrodobro.ru

4. Применение. Аэрогель - реферат

Похожие главы из других работ:

Аэрогель

4. Применение

В космических экспериментах на борту шаттлов и в аппарате Stardust, слетавшем недавно к комете, в марсианских роверах Mars Pathfinder, Spirit и Opportunity применялся тот самый аэрогель, как видно на рисунке 4.1. На 99,8% состоящий из воздуха, в открытом космосе...

Двигатель Стирлинга

Применение

Двигатель Стирлинга применим в случаях, когда необходим компактный преобразователь тепловой энергии, простой по устройству, либо когда эффективность других тепловых двигателей оказывается ниже: например...

Изучение механизма работы солнечных элементов, их соединений – батарей

5. Применение СЭ

Сфера применения солнечных преобразователей для выработки электроэнергии расширяется с каждым годом...

Индукционная плавка металла

Применение в Металлургии

...

Исследование модели электролитического осаждения меди

2.6 Применение

 Большая роль меди в технике обусловлена рядом её ценных свойств и, прежде всего высокой электропроводностью, пластичностью, теплопроводностью...

История исследования магнита и явления магнитизма

5. Сверхпроводники и их применение

магнит сверхпроводник Сверхпроводники часто называют ключом к электротехнике будущего. Это объясняется их поистине удивительными свойствами. Вообще-то, сверхпроводников как особых материалов не существует...

Материалы твердотельных лазеров

6. Применение ТТЛ

Лазеры этого класса за последние годы получили сильный импульс развития благодаря успехам полупроводниковой технологии, позволившей создать надежные лазерные диоды высокой мощности для накачки ТТЛ...

Микропроцессорные защиты элементов подстанции

5.2 Применение

Основное назначение терминала - защита, управление и мониторинг кабельных и воздушных линий электропередачи с изолированной или компенсированной нейтралью. Логика защиты предусматривает трехфазное отключение...

Проточная цитометрия

6. Применение

Иммунология: иммунофенотипирование клеток периферической крови, определение фагоцитарной активности (захват меченных флюорохромами бактерий или дрожжей)...

Рентгеновское излучение

Применение

При помощи рентгеновских лучей можно просветить человеческое тело, в результате чего можно получить изображение костей, а в современных приборах и внутренних органов. При этом используется тот факт...

Рентгеновское излучение

Применение

В медицине. Рентгенография применяется для диагностики: лёгких и средостения - инфекционные, опухолевые и другие заболевания, позвоночника - дегенеративно-дистрофические (остеохондроз, спондиллез, искривления)...

Сегнетоэлектрики, их свойства и применение

6. Применение

Сегнетоэлектрические материалы широко изучались в перспективе разнообразных применений. Достаточно привести лишь несколько примеров. Благодаря диэлектрическому гистерезису сегнетоэлектрики можно использовать для записи информации...

Солнечная энергетика, ее применение

3.3 Применение фотоэффекта

На явлении фотоэффекта основано действие фотоэлектронных приборов, получивших разнообразное применение в различных областях науки и техники. В настоящее время практически невозможно указать отрасли производства...

Солнечная энергетика, ее применение

3.7 Применение фотоэлементов

Солнечные фотоэлементы являются вполне реальной технически и экономически выгодной альтернативой ископаемому топливу в ряде применений...

Что такое электричество

2. Применение электроэнергии

...

fis.bobrodobro.ru


Смотрите также