这是什么神仙材料:比空气还轻 还能为“祝融号”遮风挡雨
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这是什么神仙材料:比空气还轻 还能为“祝融号”遮风挡雨

2024-07-09 新闻

  咦,这是什么?好像冻住的烟!这不是烟而是一种固体,确切地说是世界上最轻的固体-气凝胶。对了,咱们中国此次首辆火星车祝融号携带的黑科技里面就有它。

  这玩意很轻,但是隔热性能很好。并且用在太阳能面板上,还可以让火星车不容易粘灰。

  说起气凝胶的发明历史,必须得说是一次偶然,确切的说是美国人基斯特勒在1931年受果冻的启发而发明出来的。

  果冻大家肯定都不会陌生,但是估计很少人会思考一个问题:哎,既然果冻的成分都是水,那么它里面的水怎么不会流出来?

  其实果冻是一种水凝胶,所谓凝胶就是指溶胶失去流动性后,变成的一种富含液体的半固态物质。

  果冻网格内的水分子是由表面张力拉住的,并且这种表面张力的大小,正好让水既无法挣脱又可以晃动,这样就会得到最终的成品果冻。

  美国人基斯特勒就按照这一个思路,经过无数次实验最终选择硅胶作为实验对象,利用超临界干燥法,去除了硅胶中的液体成分。

  这个实验的高明之处在于,他先用酒精去替换水,再把酒精在超临界状态下转换成气体,然后再缓慢把酒精气体释放掉。此时由于没液体引起的毛细管力作用,使得网格得以保持原来的结构。

  气凝胶从发现至今已经经历过三次产业化,目前正处在第四次产业化浪潮的快速发 展中。气凝胶诞生于1931 年,由Steven.S.Kistler在Nature杂志上发表《共聚扩散 气凝胶与果冻》标志着气凝胶的发现。也正是 Kistler 首次通过乙醇超临界干燥技术, 制备出世界上第一块气凝胶—SiO2气凝胶。

  第一次产业化发生在20世纪40年代早期,但是由于高昂的成本,第一次产业化最终失败。美国孟山都公司(MonsantoCorp.)与Kistler 合作生产名为Santocel 的气凝胶粉体,用来作化妆品、硅橡胶添加剂、凝固汽油增稠剂等。但因为高昂的制造成本及应用开发的滞后,孟山都公司于20世纪70年代终止了气凝胶项目。

  第二次产业化浪潮中,出现了不同技术方向的典型代表。(1)1984年,瑞典Airglass公司使用甲醇超临界技术,该材料用于切伦科夫探测器;(2)1989年,美国Thermalux公司使用CO₂超临界技术,由于经营不善,项目终止;(3)1992年,德国Hoechst公司以常压干燥技术生产气凝胶粉体,推动其在隔热涂料、消光剂等多个领域的应用;(4)2003年,同济大学开始发表常压干燥的研究论文,中国技术工作者在常压干燥领域的投入逐步增多。

  第三次产业化发生在21世纪初,在这次产业化中诞生了著名的Aspen Aerogel和Cabot公司。1999年美国Aspen Systems公司承接美国宇航局的课题,成功制备出纤维复合的气凝胶超级绝热材料。2001年正式成立了Aspen Aerogel公司进行气凝胶的商业化运作,开始将气凝胶绝热毡推广应用至航天军工、以及石化领域。由此开启了气凝胶材料第三次产业化浪潮,气凝胶终于找到了一个好的商业化产品模型。2003年全球领先的特种化学品和高性能材料公司Cabot通过兼并德国Hoechst,掌握了常压干燥制备SiO2 凝胶材料的生产技术,成立了气凝胶专业公司,基本的产品为气凝胶粉体颗粒,作为涂料添加剂或采光玻璃中的填充层应用。2004 国内慢慢的出现从事气凝胶材料产业化研究的企业。

  第四次产业化主要发生在国内,随着气凝胶工艺成本的降低和产业规模的不断扩 ,一些新兴应用不断开发出来,气凝胶市场日益成熟。2010年开始,国内首批气凝胶生产企业陆续成功开拓了工业设施管道节能、新能源汽车安全防护、轨交车厢及船体防火夏天隔热,冬天保温的应用市场。2017年,我国发布了《纳米孔气凝胶复合绝热制品》(GB/T34336-2017)国家标准;同年,气凝胶被列入国家重点节能低碳技术推 目录。2019 ,我国气凝胶产量7.82万立方米,2019年我国气凝胶市场规模约为11.23亿元。

  首先它的密度约为玻璃的千分之一,说它是世界最轻的材料一点也不夸张。其次气凝胶几乎能阻止热传递的所有途径,进而达到其他材料不能够比拟的绝热效果,最后它能承受相当于自身质量几千倍的压力。

  可能你会说,这也没啥啊,立柱顶千斤的道理我还是懂的!但是如果了解过气凝胶的性质后,就会惊讶它的神奇!

  比如在航空航天和国防军工领域,气凝胶可当作飞机机舱的隔热层材料,也可作为核潜艇、蒸汽动力导弹驱逐舰的核反应堆,以及复杂的高温蒸汽锅炉系统的高效隔热材料。

  此次中国的天问一号火星探测器和祝融号火星车,采用的是中国航天科工三院306所研发的气凝胶材料,而且用到了两种不同的材料,就为了对抗火星冰火两重天的温度考验。

  比如耐高温纳米气凝胶隔热组件用于,阻隔着陆发动机产生的高达1200℃的高温热流,保护着陆平台的正常功能。

  而耐低温纳米气凝胶组件则用于祝融号火星车的表面,这样子就能够确保火星车在-130℃的环境正常工作。

  同时“祝融号”还采用了铝蜂窝夹层、铝基碳化硅、复合纤维等多种新材料,它们能提升火星车的高耐磨性和稳定性。

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