果冻内的液体是连成一体的,并且可以被替换成其他液体。这说明果冻内的网格与液体可能是相互***的。下面的问题就是如何用气体换掉果冻里的液体了。用蒸发的办法去除果冻里的液体显然是不可行的,因为蒸发一定会导致凝胶网格的***。基斯特勒的突围之策是超临界干燥法。超临界干燥法是指通过压力和温度条件的控制,让液体在临界温度之上完成从液相至气相的转变,并依靠压力作用来***气相的逸散。
有机气凝胶是由***分子制成的
有机气凝胶是由***分子制成的,这就是为什么今天的研究更倾向于使用生物资源(尤其是纤维素气凝胶)来制造气凝胶。 图1显示了随着时间的流逝,采用不同的加工方法,材料科学和化学的进步如何导致各种气凝胶的制造。在此,由于不存在该过程中涉及的毛细应力和表面张力,因此维持了纳米结构的多孔网络。与冷冻干燥技术相比,此过程具有从湿凝胶中除去孔隙液的损害小的能力,并形成高度多孔和更均匀的孔结构(图3f–h)。带有单向模板的缓慢冷却可提供平行于***方向的多孔结构(图3b,d)。高冷冻速率(例如,通过直接浸入液氮中)以及高前驱物浓度导致小晶体形成,从而产生具有高孔表面积的小孔(图3c,e)。
气凝胶在服装上的应用主要有两种方式
把气凝胶放在娇嫩的花朵下面,即便是烤火,花朵依然完好无损,甚至有想要缓缓绽放的姿态,隔热性能可见一斑!此外,气凝胶在航空航天、催化、应用建筑、环境修复、工业等领域都具有重要的应用前景。不过,真正让气凝胶声名鹊起的还是近几年,因为,气凝胶竟然可以用来做衣服!在宇航服巨大光环下,气凝胶民用服装的闪亮登场就显得无比惊艳。气凝胶在服装上的应用主要有两种方式,种:将气凝胶粉末在纺丝时融入纤维中,这种方式做成的纤维被称为气凝胶纤维,但因添加量受限,保暖隔热性不明显;