在液体模具中合成二氧化气凝膜
Galit Bar1, Linoy Amar2, Michal Marszewski3
1Applied Physics Department, Soreq Nuclear Research Center, Yavne 81800, Israel; Mechanical and Aerospace Engineering Department, Henry Samueli School of Engineering and Applied Sciences, University of California Los Angeles, Los Angeles, CA 90095, USA.
Journal of colloid and interface science
|June 11, 2023
概括
一种新的液体成型技术可以生产具有可调节厚度的气凝薄膜,非常适合微系统. 这种方法为制造高孔度气凝膜提供了一个可扩展的方法. ",Meta_Description=",Meta_Description="可能会被删除.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 气凝是优秀的热绝缘体,因为它们的密度低,导热率高.
- 气凝薄膜特别适用于微系统中的隔热.
- 现有的方法在制造微系统所需厚度范围内 (几微米到几百微米) 的气凝膜方面是有限的.
研究的目的:
- 开发一种新方法来合成厚度大于2微米的气凝薄膜.
- 克服目前制造微系统应用的气凝膜技术的局限性.
- 为了证明液体成型用于可扩展的气凝膜生产的可行性.
主要方法:
- 使用两种不混合液体的液体模具用于合成气凝膜.
- 在液态模具中进行了凝结和老化.
- 使用超临界二氧化碳干燥来获得最终的气凝膜.
主要成果:
- 液体成型技术成功地产生了具有光滑表面的自由立式气凝薄膜.
- 薄膜厚度可以通过选择不混合的液体来控制.
- 一个厚度为130微米,均的气凝膜,孔径>90%,被合成为概念验证.
结论:
- 液体成型绕过了诸如表面溶剂蒸发等问题,从而提高了薄膜质量.
- 该技术可适应在微系统的有利厚度范围内生产气凝薄膜.
- 该工艺类似于浮玻璃制造,这表明大量生产大型气凝膜片的潜力.


