俄勒冈州立大学开发新材料:潮湿条件下仍高效捕集CO2
俄勒冈州立大学科学家开发出在高温、高湿、低压条件下仍保持高CO2捕集能力的新型材料(报道涉及硅烷工程化硅基-聚合物气凝胶路线),有望改善直接空气捕集与工业烟气碳捕集在真实气候条件下的性能衰减问题。
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俄勒冈州立大学科学家开发出在高温、高湿、低压条件下仍保持高CO2捕集能力的新型材料(报道涉及硅烷工程化硅基-聚合物气凝胶路线),有望改善直接空气捕集与工业烟气碳捕集在真实气候条件下的性能衰减问题。
研究人员为聚合物凝胶化建立局部质量守恒的生长-渗流模型:以Voronoi捕获区为单个成核点的有限物料库,局部耗竭决定过饱和度演化与极限粒径,颗粒接触生成动态网络,首个逾渗簇定义为凝胶点。三种生长机制(界面/扩散/聚合物 blob 控制)产生不同凝胶动力学但共享同一可达终态,并自然涵盖凝胶后老化。
新加坡国立大学(NUS)研究人员开发出将飞机等高性能结构用坚韧轻质复合材料废料转化为气凝胶的回收方法。所得气凝胶可用于隔热、吸音与油污处理,为难以回收的热固性复合材料废料开辟高值化路径。
瑞士联邦材料科学与技术研究所团队以富含角蛋白的羊毛和羽毛废料增强二氧化硅气凝胶,制备出可耐500℃高温且不释放有害硅尘的新型隔热材料。该材料以生物基废料替代昂贵的陶瓷或玻璃纤维,有望显著降低超级隔热材料成本,成果发表于《ACS Materials Letters》。