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重大進(jìn)展!氣凝膠可能成為未來太赫茲技術(shù)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵
文章來源:新能源網(wǎng)     更新時(shí)間:2024-03-12 16:24:02
瑞典林雪平大學(xué)的研究人員在《先進(jìn)科學(xué)》雜志上發(fā)表的一項(xiàng)研究報(bào)告稱,他們?cè)谔掌澆夹g(shù)領(lǐng)域取得了重大進(jìn)展。他們證明,太赫茲光通過由纖維素和導(dǎo)電聚合物組成的氣凝膠時(shí),其傳輸速度可以調(diào)整。這項(xiàng)研究成果為提高先進(jìn)醫(yī)療成像和通信等領(lǐng)域的應(yīng)用帶來了巨大希望,凸顯了高頻太赫茲波的廣泛潛力。



什么是太赫茲波?



太赫茲技術(shù)是一種利用太赫茲波進(jìn)行通信、探測(cè)、成像、光譜等應(yīng)用的技術(shù)。太赫茲波是指頻率在0.1 THz到10 THz范圍的電磁波,波長(zhǎng)大概在0.03 mm至3 mm之間。太赫茲波具有一些獨(dú)特的特性,如透視性、安全性、光譜分辨能力等,使得它在醫(yī)療、安檢、通信等領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景。



氣凝膠是用水溶液制造的,不需要復(fù)雜的制造程序,因此很有希望以低成本實(shí)現(xiàn)大規(guī)模可持續(xù)生產(chǎn)。



太赫茲波段的波長(zhǎng)介于電磁波譜中的微波和紅外線之間。它的頻率非常高。因此,許多研究人員認(rèn)為,太赫茲波段在太空探索、安全技術(shù)和通信系統(tǒng)等方面具有巨大的應(yīng)用潛力。在醫(yī)學(xué)成像方面,太赫茲還可以替代 X 射線檢查,因?yàn)樘掌澆梢源┻^大多數(shù)非導(dǎo)電材料,而不會(huì)損壞任何組織。



氣凝膠可通過簡(jiǎn)單的化學(xué)修飾獲得高疏水性。然而,在太赫茲信號(hào)得到廣泛應(yīng)用之前,還有一些技術(shù)障礙需要克服。例如,難以有效地產(chǎn)生太赫茲輻射,需要能夠接收和調(diào)節(jié)太赫茲波傳輸?shù)牟牧稀?/span>



太赫茲波調(diào)制技術(shù)取得突破



林雪平大學(xué)(Linköping University)的研究人員現(xiàn)已開發(fā)出一種材料,其對(duì)太赫茲信號(hào)的吸收可通過氧化還原反應(yīng)開啟或關(guān)閉。這種材料是一種氣凝膠,是世界上最輕的固體材料之一。



"它就像是太赫茲光的可調(diào)濾波器。在一種狀態(tài)下,電磁信號(hào)不會(huì)被吸收,而在另一種狀態(tài)下,則可以被吸收。"林雪平大學(xué)有機(jī)電子實(shí)驗(yàn)室(LOE)的博士后陳尚志說:"這種特性對(duì)于來自太空的遠(yuǎn)距離信號(hào)或雷達(dá)信號(hào)非常有用。"



林雪平的研究人員使用導(dǎo)電聚合物 PEDOT:PSS 和纖維素來制造氣凝膠。他們?cè)谠O(shè)計(jì)氣凝膠時(shí)還考慮到了戶外應(yīng)用。它既能防水(疏水),又能通過陽(yáng)光加熱自然解凍。



與其他用于制造可調(diào)材料的材料相比,導(dǎo)電聚合物具有許多優(yōu)勢(shì)。除其他優(yōu)點(diǎn)外,導(dǎo)電聚合物還具有生物相容性、耐用性和極強(qiáng)的可調(diào)諧性。可調(diào)諧性來自于改變材料中電荷密度的能力。與其他類似材料相比,纖維素的最大優(yōu)點(diǎn)是生產(chǎn)成本相對(duì)較低,而且是一種可再生材料,這對(duì)于可持續(xù)應(yīng)用至關(guān)重要。



LOE 博士后匡朝陽(yáng)說:"太赫茲波在較寬頻率范圍內(nèi)的傳輸可在約 13 % 到 91 % 之間調(diào)節(jié),這是一個(gè)非常大的調(diào)制范圍。"



主要國(guó)家開發(fā)出多種新型氣凝膠材料



氣凝膠的制備工藝主要分為兩步:一是通過溶膠-凝膠過程制備凝膠;二是利用一定的干燥方法將凝膠內(nèi)的液態(tài)物質(zhì)替換為氣態(tài),從而制得氣凝膠。干燥過程又分為超臨界干燥、亞臨界干燥、冷凍干燥、常壓干燥等方法。其中,溶膠-凝膠過程是制備氣凝膠最核心的過程,直接決定了氣凝膠的各種微觀結(jié)構(gòu)與性質(zhì),包括水解和縮聚兩個(gè)步驟。



近年來,中美歐等國(guó)研究人員通過改進(jìn)氣凝膠制備工藝,開發(fā)出生物基氣凝膠、石墨烯氣凝膠、聚合物氣凝膠等多種新型氣凝膠材料。美國(guó)科羅拉多大學(xué)的研究人員利用啤酒釀造工業(yè)的廢棄物作為培養(yǎng)基,使用由醋酸桿菌制備出的細(xì)菌纖維素,通過超臨界干燥法等方法制備出一種細(xì)菌纖維素氣凝膠材料,具有低熱導(dǎo)率的特征。法國(guó)國(guó)家科學(xué)研究中心的研究人員采用與傳統(tǒng)制備工藝不同的水熱處理法制備出單寧基碳?xì)饽z,具有較高的比表面積和比電容量。



山東大學(xué)的研究人員成功制備出一種高性能的偕胺肟基修飾的環(huán)糊精/石墨烯氣凝膠,其對(duì)海水中鈾表現(xiàn)出較強(qiáng)親和力和選擇性,在天然海水中具有出色的鈾提取能力,21天即可實(shí)現(xiàn)19.7mg/g的鈾吸附量。中國(guó)四川大學(xué)的研究人員利用雙向取向的碳?xì)饽z復(fù)合多壁碳納米管,開發(fā)出能夠在極端溫度下保持功能性和超彈性的新型聚合物氣凝膠材料,其可在-196℃至500℃的溫度范圍內(nèi)發(fā)揮作用。



氣凝膠材料的主要應(yīng)用



氣凝膠具有極低密度、超高孔隙率、低折射率、低熱導(dǎo)率、低聲阻抗等特性,這是一般固態(tài)材料所不具備的。這些特性使其在隔熱保溫、生物醫(yī)學(xué)、隔音、吸附等領(lǐng)域具有巨大的應(yīng)用前景。



(一)隔熱保溫領(lǐng)域



氣凝膠材料的導(dǎo)熱系數(shù)非常低,是目前已知的隔熱、保溫性能最好的材料。NASA曾對(duì)多孔材料、泡沫材料、相變材料、氣凝膠材料等多種材料的隔熱效果、質(zhì)量、材料柔性、力學(xué)強(qiáng)度、厚度等性能進(jìn)行綜合對(duì)比,發(fā)現(xiàn)氣凝膠不僅具有良好的綜合性能,而且兼具更加優(yōu)異的保溫隔熱性能,可作為宇航服的候選材料。此外,氣凝膠材料在節(jié)能窗、屋面太陽(yáng)能集熱器、保溫涂料等民用領(lǐng)域,以及飛機(jī)黑匣子、戰(zhàn)斗機(jī)機(jī)艙隔熱層等軍事領(lǐng)域中也有廣泛應(yīng)用。



(二)生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域



氣凝膠材料具備生物相容性、合適的機(jī)械性能、生物可降解性等特性,已應(yīng)用于可植入醫(yī)療器械、非侵入成像、骨接枝和生物傳感器等領(lǐng)域。此外,氣凝膠材料還可被制備成微球用于藥物緩釋,以達(dá)到向靶細(xì)胞靶向控制釋放藥物的功能,具有潛在應(yīng)用價(jià)值。



(三)隔音領(lǐng)域



氣凝膠材料不僅具有極大的內(nèi)表面積,可使聲波在其內(nèi)表面上進(jìn)行多次反射而衰減,而且具有極高孔隙率,其表面的納米級(jí)孔道使得空氣黏性流動(dòng)的速度與空氣分子的Knudsen擴(kuò)散速度相接近,以此消耗掉一部分通過空氣傳播的聲能,達(dá)到良好的隔音效果。



(四)吸附領(lǐng)域



氣凝膠材料具有極高孔隙率,可對(duì)有機(jī)物進(jìn)行有效的吸附,還可以用來除去金屬離子。與傳統(tǒng)方法相比,利用碳?xì)饽z進(jìn)行電吸附除去溶液中的金屬離子具有減少二次污染、節(jié)能、可再生的優(yōu)勢(shì)。此外,改性后的氣凝膠材料還可對(duì)特定物質(zhì)進(jìn)行選擇性吸附,如將四乙烯五胺負(fù)載在二氧化硅氣凝膠中,可對(duì)二氧化碳進(jìn)行高效吸附。



氣凝膠材料的未來研究方向



氣凝膠材料種類多樣,合成工藝逐漸形成體系,但是目前針對(duì)氣凝膠的研究依然存在一些問題:氣凝膠高溫條件下熱導(dǎo)率增長(zhǎng)較快;相對(duì)于金屬材料而言,氣凝膠整體的機(jī)械強(qiáng)度還是較弱;氣凝膠與纖維等增強(qiáng)基體材料的黏結(jié)性差;氣凝膠的生產(chǎn)過程中會(huì)用到許多有機(jī)溶劑,造成環(huán)境污染,不利于大規(guī)模生產(chǎn);氣凝膠難以回收利用,不利于可持續(xù)發(fā)展等。



氣凝膠未來的研究方向和發(fā)展趨勢(shì)主要集中在開發(fā)纖維素氣凝膠、石墨烯氣凝膠、鈣鈦礦結(jié)構(gòu)氣凝膠、非金屬單質(zhì)氣凝膠等新型氣凝膠材料;通過采用不同的前驅(qū)體、優(yōu)化合成方法和改變加強(qiáng)體等方法調(diào)控氣凝膠結(jié)構(gòu);擴(kuò)展氣凝膠應(yīng)用領(lǐng)域等。

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來源:賢集網(wǎng)
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