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超弹性抗疲惫碳纳米纤维气凝胶研制胜利

2019-12-24 09:48

  记者从中国迷信技巧大学得悉,该校俞书宏院士研讨团队与梁海伟教学课题组配合,经由过程热解化学把持,将构造生物资料热转化为石墨碳纳米纤维气凝胶,其完善地继续了细菌纤维素从微观到微观的档次结构,存在明显的热机器机能,并实现了大范围分解。相干结果日前宣布于《进步材料》上。

  存在超弹性和抗疲惫性的轻质可紧缩材料,是航空航天、机器缓冲、能量阻尼和软呆板人等范畴的幻想材料。很多低密度的聚合物泡沫是高度可紧缩的,在反复使用时每每易疲惫,并在聚合物玻璃化改变和熔融温度邻近产生超弹性退化。碳纳米管和石墨烯虽存在固有的超弹性和热机器稳定性,但波及的庞杂设备和制备进程使其只能制备毫米级尺寸的资料。另一方面,大天然中从几亿年退化而来的庞杂层次构造生物资料,因其优良的力学机能而备受存眷,但是因为它们是纯无机或无机/无机复合构造,平日只合适在很窄的温度范畴内任务。因此,将这些非热稳固的构造生物资料转化为存在固有档次结构的热稳固石墨资料,无望发明出热力学稳固的资料。

  该团队开展了一种应用无机盐对细菌纤维素停止热解化学调控方式,实现了大范围分解、状态保存的碳化新工艺,研制的碳纳米纤维气凝胶较好地继续了细菌纤维素从微观到微观的档次结构,在较宽的温度范畴内表示出显明的不随温度转变的超弹性和抗疲惫机能。因为碳纳米纤维气凝胶存在优良的热稳固机器机能并可实现宏量制备,在诸多范畴将存在主要的利用远景,特别是合适极端前提下的机器缓冲、压力传感、能量阻尼及航天太阳能电池等。