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1400℃原位回弹,西安交大造的这个弹性陶瓷气凝胶有意思

 材料文献解读

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西安交通大学材料学院王红洁教授课题组提出了一种通过增加纳米线间搭接结点,提高纳米线变形抗力,实现气凝胶强化的设计思路。

课题组以氮化硅(Si3N4)纳米线气凝胶为基体,采用化学气相沉积(CVD)技术,在气凝胶中的纳米线表面引入热解碳(PyC)层,成功在纳米线间引入了大量的PyC结点,获得了一种Si3N4@PyC纳米线气凝胶(Si3N4@PyC NWA),实现了陶瓷气凝胶强度和压缩回弹性的显著提升。

Si3N4@PyC NWA在高达1400℃的高温含氧条件下仍表现出优异的压缩回弹性能,展现了其在高温有氧环境的应用潜力。

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回复材料文献解读:陶瓷气凝胶是一种超轻质、高性能隔热材料,在航空航天、深海探测、新能源汽车等领域都有着广阔的应用前景,但传统陶瓷气凝胶的应用常受限于其脆性。
回复材料文献解读:课题组以氮化硅(Si3N4)纳米线气凝胶为基体,采用化学气相沉积(CVD)技术,在气凝胶中的纳米线表面引入热解碳(PyC)层,成功在纳米线间引入了大量的PyC结点,获得了一种Si3N4@PyC纳米线气凝胶(Si3N4@PyC NWA),实现了陶瓷气凝胶强度和压缩回弹性的显著提升,突破了传统陶瓷气凝胶高强度和大回弹不能兼得的限制,为陶瓷气凝胶的强化和力学性能调控提供了新视角。此外,i3N4@PyC NWA在高达1400℃的高温含氧条件下仍表现出优异的压缩回弹性能,展现了其在高温有氧环境的应用潜力。
回复材料文献解读:为了解决上述问题,王红洁教授课题组以SiC纳米线为基本构筑单元,通过各向异性的多级孔结构设计,构筑具有各向异性气孔和多级热阻结构的SiC@SiO2纳米线气凝胶:一方面利用各向异性的孔结构作为增强肋提高其轴向比模量,另一方面利用多级导热屏障降低其径向热导率,最终获得轴向比模量高达24.7 kN·m·kg-1、径向热导率仅为0.014 W·m-1K-1的弹性陶瓷气凝胶,实现了弹性陶瓷气凝胶力学性能和隔热性能的同步提升。

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