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气凝胶的纤维框架结构不仅赋予了其超弹特性,同时---降低了材料的重量,低密度为0.25mg/cm3。该陶瓷气凝胶在-100℃到500℃的温度范围内均表现出超弹性,可承受一百万次的疲劳压缩5%应变,甚至在高温火焰1100℃和液氮-196 ℃中仍可压缩回弹。此外,该材料还具有---的耐火性和隔热性能,其导热系数低至24mw m–1 k–1。该成果有望在高温隔热、航空航天、生物工程等领域实现应用。
为了验证究竟谁是正确的,赛缪儿开始证明湿凝胶中含有相同大小和形状的连续固体网络的实验,实验的目的也很简单,就是将凝胶中的液体弄出去而保留固体结构,这样就可以证明凝胶和其中的液体没有啥关系。但说起容易,做起来可不容易,如果只是单纯让凝胶中的液体蒸发,相应的固体结构势必也会收缩,因为在液体分子去除后,它们会相互吸引,从而拉扯周围的固体结构,那么凝胶从内部开始就会“坍塌”,直至缩小到原有体积的1/10。
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