Аэрогель – материал удивительный

Содержание

Слайд 2

Аэрогель - это легкий высокопористый материал, обладающий рядом исключительных и даже

Аэрогель - это легкий высокопористый материал, обладающий рядом исключительных и даже

уникальных физических свойств, которые привлекают внимание исследователей, работающих в различных областях науки и техники.
Структура аэрогеля
Структуру аэрогеля образуют сферические кластеры из кварца диаметром примерно 0,004 мкм, формирующие трехмерную сетку, поры которой заполнены воздухом (вплоть до 99% объёма геля занимает воздух). Размеры пор в десять и более раз превышают размеры кластеров, что и позволяет получать очень легкий материал.
Слайд 3

Образцы аэрогеля из углеродных нанотрубок Микрофотография со сканирующего электронного микроскопа. Хорошо

Образцы аэрогеля из углеродных нанотрубок

Микрофотография со сканирующего электронного микроскопа. Хорошо

заметна открытая пористость материала.

2,5 кг кирпич, поддерживаемый 2-граммовой пластиной аэрогеля (NASA)

Слайд 4

Свойства аэрогелей: На ощупь напоминают лёгкую, но твёрдую пену; По внешнему

Свойства аэрогелей:

На ощупь напоминают лёгкую, но твёрдую пену;
По внешнему виду полупрозрачны;
Обладают

высокой прочностью(может выдерживают нагрузку в 2000 раз больше собственного веса);
Аэрогели, в особенности кварцевые — хорошие теплоизоляторы;
Очень гигроскопичны;
Плотность достигает всего 0,3 – 0,03г/см³(во много раз легче пуха);
Эффективными поглотителями солнечного света;
Абсорбируют токсичные тяжёлые металлы и др.
Слайд 5

Виды аэрогелей: кварцевые аэрогели: плотность=1,9 кг/м³ (в 500 раз меньше плотности

Виды аэрогелей:

кварцевые аэрогели: плотность=1,9 кг/м³ (в 500 раз меньше плотности

воды). Они пропускают солнечный свет, но сильно поглощают тепловое излучение, имеют низкую теплопроводность (0,003 Вт/(м·К)),температура плавления составляет 1200°C;
углеродные аэрогели: состоят из наночастиц, ковалентно связанных друг с другом; электропроводны, обладают большой площадью внутренней поверхности (до 800 м²/грамм), отражают всего 0,3% излучения в диапазоне длин волн от 0,25 до 14,3 мкм, что делает их эффективными поглотителями солнечного света;
Слайд 6

кремнезёмные аэрогели из оксида алюминия с добавками других металлов используются в

кремнезёмные аэрогели из оксида алюминия с добавками других металлов используются

в качестве катализаторов кремнезёмные аэрогели из оксида алюминия с добавками других металлов используются в качестве катализаторов. На базе алюмооксидных аэрогелей с добавками гадолиния кремнезёмные аэрогели из оксида алюминия с добавками других металлов используются в качестве катализаторов. На базе алюмооксидных аэрогелей с добавками гадолиния и тербия кремнезёмные аэрогели из оксида алюминия с добавками других металлов используются в качестве катализаторов. На базе алюмооксидных аэрогелей с добавками гадолиния и тербия в НАСА кремнезёмные 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;
«халькогели» (chalcogels),получают, заменив в составе классических аэрогелей кислород серой или селеном, что позволяет пористой структуре аэрогеля более предпочтительно связываться с токсичными металлами, в том числе и ртутью.
Слайд 7

Методы изготовления: Обычно для приготовления аэрогелей используют два родственных метода. Первый

Методы изготовления:

Обычно для приготовления аэрогелей используют два родственных метода. Первый

из них — сверхкритическая сушка. Если просто высушить гель, отступающая жидкость будет стягивать сетку наночастиц, поэтому сушку нужно проводить при условиях, в которых нет поверхностного натяжения, то есть когда жидкость находится в сверхкритическом состоянии.
Слайд 8

Еще более легкие (менее плотные) аэрогели получаются методом химического осаждения вещества,


Еще более легкие (менее плотные) аэрогели получаются методом химического осаждения

вещества, которое будет выполнять роль твердой фазы аэрогеля, на ранее приготовленную пористую подложку, которую затем растворяют. Этот метод позволяет регулировать плотность твердой фазы (путем регулирования количества осаждаемого вещества) и ее структуру (путем использования подложки с необходимой структурой).
Слайд 9

Применение: .Аэрогель используется для регистрации космической пыли и мелких высокоскоростных частиц

Применение:

.Аэрогель используется для регистрации космической пыли и мелких высокоскоростных частиц

разного рода происхождения. При соударении с плотным твердым веществом такие частицы расплавляются или даже испаряются, Аэрогель обеспечивает достаточно плавное снижение скорости частиц, а также, будучи прозрачным материалом, дает возможность наблюдать их треки.
Лазерные эксперименты;
микроэлектроника: аэрогели обладают самыми низкими диэлектрическими константами;
Слайд 10

обнаружение вредоносных микроорганизмов в воздухе; изготовление на его основе высокоэффективные фильтры

обнаружение вредоносных микроорганизмов в воздухе;
изготовление на его основе высокоэффективные

фильтры различного назначения;
Перспективы:
возможность использования в подушках безопасности;
изготовление стёкол из аэрогеля;
применение в различных областях - от очистки воды до удаления остатков тяжелых металлов из продуктов органического синтеза и др.
Слайд 11

Стекло из "замороженного дыма" - Airglass, придуманное в Швеции Ловушка для кометного вещества зонда Stardust (NASA)

Стекло из "замороженного дыма" - Airglass, придуманное в Швеции

Ловушка для

кометного вещества зонда Stardust (NASA)
Слайд 12

Частицы кометного вещества в ловушке зонда Stardust (NASA Спички на пластине

Частицы кометного вещества в ловушке зонда Stardust (NASA

Спички на пластине

аэрогеля и газовая горелка

Цветок на пластине аэрогеля и газовая горелка

Слайд 13

Это интересно! в 2002 году компания Aspen Aerogel сообщила о разработке

Это интересно!

в 2002 году компания Aspen Aerogel сообщила о разработке

нового, более прочного и в то же время более гибкого аэрогеля, который сейчас используется в качестве изоляционного материала для скафандров экспедиции на Марс, запланированной на 2018 год. По мнению Марка Краевски (Mark Krajewski), ведущего научного сотрудника Aspen Aerogel, 18 мм слой аэрогеля способен полностью защитить астронавтов от низких температур до -130°C;
выяснились,что металлическая пластина, покрытая всего лишь 6 мм слоем аэрогеля, оказалась целёхонькой 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! ;