设计的复合气凝具有固体-固体相变和纳米级孔径,用于红外隐形
Yanyan Wang1,2, Nan Pang1,2, Xiaoqing Yin1,2
1Key Laboratory of Liquid-Solid Structural Evolution and Processing of Materials of Ministry of Education, Shandong University, Jinan, Shandong, 250061, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|April 10, 2025
概括
新的复合气凝通过结合相变材料 (PCM) 和不泄漏的绝热材料来提供先进的红外隐形. 这些材料有效调节温度,减少表面辐射,用于增强隐形应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 热力工程是热力工程中的一个.
背景情况:
- 变相材料 (PCM) 和隔热对于红外隐形至关重要.
- 传统的PCM有漏水和结构完整性不佳的问题.
- 开发具有稳定的热调节的先进材料是必不可少的.
研究的目的:
- 设计一种新型的复合气凝,具有双重固体骨架,用于红外隐形.
- 克服传统PCM的局限性,例如泄漏和结构不稳定性.
- 为了实现高效的温度调节和增强的绝热性能.
主要方法:
- 采用均的混合,以创建一个复合气凝与双固体骨架.
- 气凝的纳米孔状结构,导热性和相变性质的表征.
- 评估周期稳定性,长期耐用性和红外隐形性能.
主要成果:
- 复合气凝表现出稳定的纳米孔状结构和固体-固体相变能力,没有PCM泄漏.
- 与纯聚胺 (PI) 气凝相比,由于密度降低和复杂的孔结构,其导热率较低.
- 高相过渡 (111 J g−1),显著的表面温度适度,以及出色的循环稳定性.
- 通过将表面温度从136°C降低到25.5°C,证明了红外隐形性能.
结论:
- 开发的复合气凝为先进的红外隐形应用提供了有前途的解决方案.
- 该材料的独特结构提供了有效的温度调节和隔热,没有泄漏.
- 这项研究为设计下一代具有灵活热管理能力的红外隐形材料铺平了道路.


