来源:3D科学谷|
发表时间:2023-10-07
点击:2268
文章来源 :Advanced Functional Materials
根据3D科学谷的市场研究,2020年发表在订刊 Nature 中的研究成果揭示了微型二氧化硅气凝胶制造技术取得的突破性进展。来自瑞士国家联邦实验室(Empa)的研究团队展示了如何通过墨水直写3D打印技术实现二氧化硅气凝胶材料的高精度制造。该技术为众多高科技行业的隔热应用打开了新的可能性,例如微电子、机器人技术、生物技术和传感器技术。3D打印技术使得多层/多材料组合的生产更加可靠和可重复,也
3D科学谷白皮书
二氧化硅气凝胶材料的一个性能是脆性,由于脆性易导致断裂行为,因此难以从较大的气凝胶块中分割成小块,而通过小型模具直接固化凝胶的技术废品率高。这些是导致二氧化硅气凝胶材料几乎不能实现小型应用的主要原因。
近期,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所王锦研究员和胡东梅研究员针对开发可广泛应用于极端环境下可连续化批量制备的轻质、柔性、耐极端高温、可赋性的陶瓷气凝胶热管理材料取得最新进展。虽然该研究是否采用了3D打印技术还未知,然而国内在陶瓷气凝胶热管理材料的这一突破使得3D打印技术的未来应用更具有想象空间。
论文链接:
https://doi.org/10.1002/adfm.202309148
全文概述
01 背景介绍
02 成果掠影
03 图文导读
图1.SACA和FR – SACA的制备及光学照片。
图2.普通复合薄膜的燃烧过程、凤凰涅槃燃烧过程及其机理示意图。
图3.SACA和FR – SACA的结构表征。
图4.SACA和FR – SACA的物理性能表征。
图5.FR-SACAs的高温隔热性能。
图6.FR-SACA隔热防火涂料在实际应用中的燃烧实验和隔热机理。
单位信息
“中国科学院多功能材料与轻巧系统重点实验室”依托中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所,成立于2018年11月28日。实验室以超性能/多功能纳米材料为单元、以仿生设计原理为指导、以跨尺度微纳精准组装与加工为手段,用轻质材料和微小器件,并实现其在轻巧系统的集成应用,形成我国在轻量化领域的学科优势。实验室布局的轻柔智能防护技术以及仿生集群与协同控制已成为研究所十四五智能可穿戴技术的主攻方向。实验室目前组建了一支以中青年骨干和硕博士研究生为主的,有深厚理论基础的多学科交叉研究团队。其中中科院人才引进9人,江苏省双创人才9人,研究生65名。
原文 | https://doi.org/10.1002/adfm.202309148
[声明]本文来源于互联网转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性、准确性等负责,尤其不对文中产品有关功能性、效果等提供担保。本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站提醒读者,文章仅供学习参考,不构成任何投资及应用建议,如需转载,请联系原作者。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与我们联系,我们将在第一时间处理!本站拥有对此声明的最终解释权。