在气凝的环境压力干燥过程中溶剂化
Julien Gonthier1, Ernesto Scoppola1, Tilman Rilling1
1Department of Biomaterials, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, 14476 Potsdam, Germany.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|June 12, 2024
概括
氧化凝的环境压力干燥使用空洞化释放应力,使更大的单质氧化气凝成为可能. 这一过程涉及受控的蒸发和孔隙液体破裂,对于防止干燥过程中的机械故障至关重要.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 环境压力干燥是一种生产气凝的经济方法.
- 干燥过程中的毛细管压力会导致显著的凝变形和潜在的机械故障.
- 之前的研究使用了微计算机X射线断层扫描 (μCT),但缺乏空间分辨率,无法完全解释干燥机制.
研究的目的:
- 研究化凝在环境压力下干燥过程中蒸发和变形的机制.
- 通过先进的成像技术,提供对干燥过程的空间解析见解.
- 了解化在干燥过程中的机械稳定性中的作用.
主要方法:
- 微计算机X射线断层扫描 (μCT) 数据的空间分辨率定量分析.
- 广角X射线散射 (WAXS) 的测量.
- 在操作中观察干燥和回弹现象.
主要成果:
- 在化凝中观察到由六氧化空化引起的蒸发证据.
- 在最大收缩之前形成一个均分布的蒸汽-空气阶段 (约为50体积%的孔积收缩).
- 蒸汽/空气阶段的开始与二氧化骨的关键硬化有关,使化成为可能.
结论:
- 化作为释放压力的机制,有助于骨架对干燥压力的抵抗.
- 了解和利用空洞化可以促进生产更大的单质二氧化气凝.
- 这项研究为凝形状的变化和干燥过程中的蒸发机制之间的关系提供了新的见解.


