Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Глобальный Инновационный Гиперпортал


 

РОССИЙСКАЯ ВЕРСИЯ «ТВЁРДОГО ВОЗДУХА» 

РОССИЙСКАЯ ВЕРСИЯ «ТВЁРДОГО ВОЗДУХА»



28.10.2016 физика, химия, материаловедение, аэрогель





Российские учёные создали новую версию «твёрдого воздуха». В основу нового материала вошли кремний и органические молекулы L-молочной кислоты.

Аэрогель — твёрдый материал, полученный из силикагеля с помощью удаления всей жидкости, при этом молекулярная структура остаётся нетронутой. На 99,98% он состоит из воздуха, что делает его очень лёгким, но и крайне хрупким. Он может выдержать нагрузку, в 4 000 раз превышающую его вес, и в тоже время сломаться, если его попытаться согнуть. В настоящий момент аэрогель используется в космической промышленности для сбора космической пыли и изоляции корабля.

Химики и физики из России разработали ель на базе кремния и некоторых органических молекул, который может быть использован для создания новых типов световых катализаторов, сообщает журнал Microporous and Mesoporous.

По словам Владимира Иванова из Института общей и неорганической химии РАН, аэрогели — это уникальные сверхлёгкие материалы, обладающие очень высокой пористостью, большой величиной удельной поверхности, низкой плотностью и теплопроводностью.  Плотность некоторых из них столь мала, что бруски из таких аэрогелей и сверхлёгких губок весят меньше, такого же объёма воздуха. Поэтому их часто называют твёрдым воздухом.

Аэрогели применяются в качестве очень лёгкого и дешёвого изоляционного материала, а также как важный компонент для многих космических приборов и детекторов. Иванов и его коллеги уже долгое время работают над созданием особых версий подобных аэрогелей, которые содержали бы в себе не только каркасный материал, кремний или металлы, но и различные полезные вещества, способные использовать уникальные свойства аэрогелей для ускорения химических реакций или других интересных вещей.

Недавно российским учёным удалось создать аэрогель на базе диоксида кремния (SiO2), в каркас которого были встроены молекулы молочной кислоты, закрученные исключительно в левую сторону. Бруски из такого аэрогеля похожи на полупрозрачные желтоватые монолиты, которые особым образом взаимодействуют со светом благодаря закрученности молочной кислоты.

«Практическое применение оптически активных хиральных аэрогелей может быть достаточно широким и включает в себя катализаторы нового поколения и новые средства доставки лекарственных препаратов в человеческий организм», — заключает Иванов.

Кроме того, такие аэрогели, как пишут учёные, можно использовать в качестве сверхчувствительных детекторов различных химических веществ, базы для газовых хроматографов и для выработки химических веществ, закрученных в правую или левую сторону.

Учёные ведут поиски способов увеличения стойкости материала к внешним воздействиям, чтобы иметь возможность расширить его практическое применение.

Аэрогель известен также под именем замороженный дым, он поможет сократить расходы на отопление. Ведь в основном он состоит из воздуха, а воздух — отличный теплоизолятор. Аэрогель на основе кварца может надолго сохранить тепло в наших домах. Другие же подобные вещества, созданные, например, на основе углерода, имеют и другие сферы применения.

Китайские учёные из Университета Чжэцзяна (Zhejiang University) создали самый лёгкий материал в мире, который назвали Графеновый аэрогель (Graphene aerogel). Он в семь раз легче воздуха и на 12% легче предыдущего рекордсмена по этому показателю — аэрографита (aerographite).

1 см³ аэрогеля весит 0,16 миллиграмм, то есть м³ этого супер лёгкого материала весит всего 160 грамм! Graphene aerogel настолько лёгкий, что куб из него с размерами 3 × 3 × 3 см может быть сбалансирован на тонкой травинке, тычинке цветка или пушистых семенах одуванчика.

Исследователи говорят, что нет ограничений на размеры объектов, сделанных из аэрогеля. Новый материал обладает превосходной эластичностью и возможностью поглощать различные жидкие вещества. Графеновый аэрогель полностью восстанавливается до первоначальной формы после более чем 90% сжатия.

Также, он быстро (68.8 грамм/секунду) способен поглощать жидкость, вес которой в 900 раз превышает его собственный вес. Учитывая описанные характеристики нового сверхлёгкого материала, его можно использовать, например, для сбора нефти в местах её разлива.


В избранное