هلام هوائي

كتلة من هلام السيليكا في اليد.

الهلام الهوائي : هلام يتكون من مادة صلبة دقيقة المسام حيث تكون المرحلة المشتتة عبارة عن غاز. (انظر مدخل الكتاب الذهبي للملاحظة.) [1]

الهلام الهوائي هو فئة من المواد الاصطناعية المسامية خفيفة الوزن المشتقة من هلام ، حيث تم استبدال المكون السائل للهلام بغاز ، دون انهيار كبير لبنية الهلام. [2] والنتيجة هي مادة صلبة ذات كثافة منخفضة للغاية [3] وموصلية حرارية منخفضة للغاية . يمكن صنع الهلام الهوائي من مجموعة متنوعة من المركبات الكيميائية . [4] تبدو الهلام الهوائي المصنوع من السيليكا وكأنها رغوة البوليسترين الهشة عند لمسها، بينما تبدو بعض الهلام الهوائي القائمة على البوليمر وكأنها رغاوي صلبة.

يتم إنتاج الهلام الهوائي عن طريق استخراج المكون السائل من الهلام من خلال التجفيف فوق الحرج أو التجفيف بالتجميد . يسمح هذا للسائل بالتجفيف ببطء دون التسبب في انهيار المصفوفة الصلبة في الهلام من الخاصية الشعرية ، كما يحدث مع التبخر التقليدي . تم إنتاج أول الهلام الهوائي من هلام السيليكا . تضمنت أعمال كيسلر اللاحقة الهلام الهوائي القائم على الألومينا والكروم وثاني أكسيد القصدير . تم تطوير الهلام الهوائي الكربوني لأول مرة في أواخر الثمانينيات. [5]

تاريخ

تم إنشاء أول مثال موثق للهلام الهوائي بواسطة صامويل ستيفنز كيستلر في عام 1931، [6] نتيجة لرهان [7] مع تشارلز ليرند حول من يمكنه استبدال السائل في "الهلام" بالغاز دون التسبب في انكماش. [8] [9]

ملكيات

زهرة تستقر على قطعة من هلام السيليكا الهوائي، معلقة فوق لهب من موقد بنسن . يتمتع الهلام الهوائي بخصائص عزل ممتازة، كما يحمي الزهرة من حرارة اللهب.

على الرغم من الاسم، فإن الهلام الهوائي عبارة عن مواد صلبة وجافة لا تشبه الهلام في خصائصها الفيزيائية: يأتي الاسم من حقيقة أنها مصنوعة من الهلام. لا يترك الضغط برفق على الهلام الهوائي عادةً حتى علامة بسيطة؛ سيترك الضغط بقوة أكبر انخفاضًا دائمًا. سيؤدي الضغط بقوة شديدة إلى انهيار كارثي في ​​البنية المتفرقة، مما يتسبب في تحطمها مثل الزجاج (خاصية تُعرف باسم قابلية التفتت )، على الرغم من أن الاختلافات الأكثر حداثة لا تعاني من هذا. على الرغم من حقيقة أنها عرضة للتفتت، إلا أنها قوية جدًا من الناحية البنيوية. ترجع قدراتها المثيرة للإعجاب على تحمل الأحمال إلى البنية الدقيقة الشجرية ، حيث يتم دمج الجسيمات الكروية ذات الحجم المتوسط ​​2-5  نانومتر معًا في مجموعات. تشكل هذه المجموعات بنية ثلاثية الأبعاد شديدة المسامية من سلاسل كسورية تقريبًا ، مع مسام تقل قليلاً عن 100 نانومتر. يمكن التحكم في متوسط ​​حجم وكثافة المسام أثناء عملية التصنيع.

يمكن أن يتراوح حجم مادة الهلام الهوائي من 50% إلى 99.98% هواء من حيث الحجم، ولكن في الممارسة العملية، تظهر معظم الهلام الهوائي نسبة مسامية تتراوح بين 90% و99.8%. [10] تحتوي الهلام الهوائي على شبكة صلبة مسامية تحتوي على جيوب هوائية، حيث تشغل جيوب الهواء غالبية المساحة داخل المادة. [11]

تعتبر الهلاميات الهوائية عوازل حرارية جيدة لأنها تلغي تقريبًا طريقتين من الطرق الثلاث لنقل الحرارة - التوصيل (تتكون في الغالب من غاز عازل) والحمل الحراري (يمنع التركيب الدقيق حركة الغاز الصافية). وهي عوازل موصلة جيدة لأنها تتكون بالكامل تقريبًا من الغازات، وهي موصلات حرارية رديئة للغاية. (يعتبر الهلام الهوائي المصنوع من السيليكا عازلًا جيدًا بشكل خاص لأن السيليكا أيضًا موصل رديء للحرارة؛ من ناحية أخرى، سيكون الهلام الهوائي المصنوع من المعدن أو الكربون أقل فعالية). وهي مثبطات جيدة للحمل الحراري لأن الهواء لا يستطيع الدوران عبر الشبكة. تعتبر الهلاميات الهوائية عوازل إشعاعية رديئة لأن الأشعة تحت الحمراء (التي تنقل الحرارة) تمر من خلالها.

نظرًا لطبيعته الماصة للرطوبة ، فإن الهلام الهوائي يعطي إحساسًا بالجفاف ويعمل كمجفف قوي . يجب على الأشخاص الذين يتعاملون مع الهلام الهوائي لفترات طويلة ارتداء القفازات لمنع ظهور بقع جافة وهشة على بشرتهم.

اللون الطفيف الذي يتمتع به يرجع إلى تشتت رايلي للأطوال الموجية الأقصر للضوء المرئي بواسطة البنية الشجرية النانوية الحجم. وهذا يتسبب في ظهوره باللون الأزرق الدخاني على خلفيات داكنة ومصفرًا على خلفيات ساطعة.

الهلام الهوائي في حد ذاته محب للماء ، وإذا امتص الرطوبة فإنه عادة ما يعاني من تغير بنيوي، مثل الانكماش، ويتدهور، ولكن يمكن منع التدهور عن طريق جعله كارهًا للماء ، من خلال المعالجة الكيميائية. الهلام الهوائي ذو الطبقات الداخلية الكارهة للماء أقل عرضة للتدهور من الهلام الهوائي ذو الطبقة الخارجية الكارهة للماء فقط، خاصة إذا اخترق الشق السطح.

بناء

تنتج بنية الهلام الهوائي عن بلمرة هلام السول ، والتي تحدث عندما تتفاعل الجزيئات البسيطة (الجزيئات البسيطة) مع جزيئات بسيطة أخرى لتكوين هلام أو مادة تتكون من جزيئات كبيرة مترابطة ومتقاطعة مع رواسب من المحلول السائل بينها. عندما يتم تسخين المادة بشكل حرج، يتبخر السائل ويترك إطار الجزيئات الكبيرة المترابطة والمتقاطعة . نتيجة البلمرة والتسخين الحرج هي إنشاء مادة لها بنية مسامية قوية تصنف على أنها هلام هوائي. [12] يمكن أن تؤدي الاختلافات في التركيب إلى تغيير مساحة السطح وحجم مسام الهلام الهوائي. كلما كان حجم المسام أصغر، كلما كان الهلام الهوائي أكثر عرضة للكسر. [13]

مسامية الهلام الهوائي

هناك عدة طرق لتحديد مسامية الهلام الهوائي: الطرق الرئيسية الثلاث هي امتصاص الغاز ، ومسامية الزئبق، وطريقة التشتت. في امتصاص الغاز، يتم امتصاص النيتروجين عند نقطة غليانه في عينة الهلام الهوائي. يعتمد الغاز الممتص على حجم المسام داخل العينة وعلى الضغط الجزئي للغاز بالنسبة لضغط تشبعه . يتم قياس حجم الغاز الممتص باستخدام صيغة بروناور وإيميت وتيلر ( BET )، والتي تعطي المساحة السطحية النوعية للعينة. عند الضغط الجزئي المرتفع في الامتصاص/الامتصاص، تعطي معادلة كلفن توزيع حجم مسام العينة. في قياس مسامية الزئبق، يتم إجبار الزئبق على الدخول إلى نظام مسامي للهلام الهوائي لتحديد حجم المسام، ولكن هذه الطريقة غير فعالة للغاية لأن الإطار الصلب للهلام الهوائي سينهار من قوة الضغط العالية. تتضمن طريقة التشتت انحراف الإشعاع المعتمد على الزاوية داخل عينة الهلام الهوائي. يمكن أن تكون العينة عبارة عن جزيئات صلبة أو مسام. ينتقل الإشعاع إلى المادة ويحدد الهندسة الكسورية لشبكة مسام الهلام الهوائي. أفضل أطوال موجية للإشعاع يمكن استخدامها هي الأشعة السينية والنيوترونات. الهلام الهوائي عبارة عن شبكة مسامية مفتوحة أيضًا: الفرق بين الشبكة المسامية المفتوحة والشبكة المسامية المغلقة هو أنه في الشبكة المفتوحة، يمكن للغازات دخول المادة والخروج منها دون أي قيود، بينما تحبس الشبكة المسامية المغلقة الغازات داخل المادة مما يجبرها على البقاء داخل المسام. [14] تسمح المسامية العالية ومساحة سطح الهلام الهوائي المصنوع من السيليكا باستخدامها في مجموعة متنوعة من تطبيقات الترشيح البيئي.

تأثير كنودسن

قد يكون للهلام الهوائي موصلية حرارية أقل من تلك الخاصة بالغاز الذي يحتويه. [15] [16] يحدث هذا بسبب تأثير كنودسن ، وهو انخفاض في الموصلية الحرارية في الغازات عندما يصبح حجم التجويف المحيط بالغاز قابلاً للمقارنة بمتوسط ​​المسار الحر . في الواقع، يقيد التجويف حركة جزيئات الغاز، مما يقلل من الموصلية الحرارية بالإضافة إلى القضاء على الحمل الحراري. على سبيل المثال، تبلغ الموصلية الحرارية للهواء حوالي 25 مللي واط/متر −1 · كلفن −1 عند درجة حرارة قياسية وفي حاوية كبيرة، ولكنها تنخفض إلى حوالي 5 مللي واط/متر −1 · كلفن −1 في مسام يبلغ قطرها 30 نانومترًا. [17]

العزل المائي

يحتوي الهلام الهوائي على جزيئات يبلغ قطرها من 2 إلى 5 نانومتر. بعد عملية إنشاء الهلام الهوائي، سيحتوي على كمية كبيرة من مجموعات الهيدروكسيل على السطح. يمكن أن تسبب مجموعات الهيدروكسيل تفاعلًا قويًا عند وضع الهلام الهوائي في الماء، مما يتسبب في إذابته بشكل كارثي في ​​الماء. إحدى الطرق لجعل الهلام الهوائي المحب للماء هو نقع الهلام الهوائي ببعض القواعد الكيميائية التي ستحل محل مجموعات الهيدروكسيل السطحية (–OH) بمجموعات غير قطبية (–O R )، وهي العملية الأكثر فعالية عندما تكون R مجموعة أليفاتية . [18]

إنتاج

مقارنة بين استراتيجيات تصنيع الهلام الهوائي التي تظهر التحولات النموذجية إلى الهلام الهوائي: (أ) عملية التجفيف فوق الحرج حيث تخضع المواد الأولية للتحول إلى هلام قبل التجفيف فوق الحرج. (ب) تقنية التجفيف بالتجميد القياسية حيث يتم تجميد المحلول المائي.
مخطط طوري نموذجي للمركبات النقية. يظهر طريقتان للتحول من الهلام إلى الهلام الهوائي: التحول من الحالة الصلبة إلى الغازية (أثناء التجفيف بالتجميد) والتحول من السائل إلى الغاز أثناء التجفيف فوق الحرج.

ملخص

تتضمن عملية تحضير الهلاميات الهوائية السيليكاية عادة ثلاث خطوات مميزة: [19] الانتقال من السول إلى الهلام (التجلط)، [20] إتقان الشبكة (الشيخوخة)، و [21] الانتقال من الهلام إلى الهلام الهوائي (التجفيف).

دبق

يتم تصنيع هلاميات السيليكا الهوائية عادةً باستخدام عملية السول-جل. الخطوة الأولى في عملية السول-جل هي إنشاء معلق غرواني من الجسيمات الصلبة المعروفة باسم "سول". المواد الأولية هي كحول سائل مثل الإيثانول المخلوط بألكوكسيد السيليكون ، مثل رباعي ميثوكسي سيلان (TMOS)، وتيترا إيثوكسي سيلان (TEOS)، وبولي إيثوكسي دي سيلوكسان (PEDS) (استخدمت الأعمال السابقة سيليكات الصوديوم). [22] يتم خلط محلول السيليكا مع محفز ويُسمح له بالتحول إلى هلام أثناء تفاعل التحلل المائي الذي يشكل جزيئات من ثاني أكسيد السيليكون. [23] يبدأ تعليق الأكسيد في الخضوع لتفاعلات التكثيف التي تؤدي إلى إنشاء جسور أكسيد معدنية (إما M–O–M، جسور "أوكسو" ، أو M–OH–M، جسور " ol ") تربط الجسيمات الغروية المشتتة. [24] تتميز هذه التفاعلات عمومًا بمعدلات تفاعل بطيئة إلى حد ما، ونتيجة لذلك يتم استخدام المحفزات الحمضية أو القاعدية لتحسين سرعة المعالجة. تميل المحفزات القاعدية إلى إنتاج هلاميات هوائية أكثر شفافية وتقليل الانكماش أثناء عملية التجفيف وتقويتها أيضًا لمنع انهيار المسام أثناء التجفيف. [23]

بالنسبة لبعض المواد، يحدث الانتقال من التشتت الغرواني إلى هلام دون إضافة مواد الربط المتقاطع. [25] بالنسبة للآخرين، تُضاف مواد الربط المتقاطع إلى التشتت لتعزيز التفاعل القوي للجسيمات الصلبة من أجل تكوين الهلام. [26] [27] يعتمد وقت التجلط بشكل كبير على مجموعة متنوعة من العوامل مثل التركيب الكيميائي لمحلول السلف، وتركيز المواد السلفية والمواد المضافة، ودرجة حرارة المعالجة، والرقم الهيدروجيني. [26] [28] [29] [30] [31] قد تتطلب العديد من المواد معالجة إضافية بعد التجلط (أي إتقان الشبكة) من أجل تقوية شبكة الهلام الهوائي. [26] [32] [33] [34] [35] [36]

تجفيف

بمجرد اكتمال عملية التجلط، يتم إزالة السائل المحيط بشبكة السيليكا بعناية واستبداله بالهواء، مع الحفاظ على سلامة الهلام الهوائي. من الأهمية بمكان تجفيف الهلام بطريقة تقلل من التوتر السطحي داخل مسام الشبكة الصلبة. يتم تحقيق ذلك عادةً من خلال استخراج السوائل فوق الحرجة باستخدام ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج (scCO2 ) أو التجفيف بالتجميد. يصف هذا القسم بإيجاز ويقارن بين استراتيجيات المعالجة للتجفيف فوق الحرج والتجفيف بالتجميد.

تُعرف الهلاميات التي يُسمح للسائل فيها بالتبخر بمعدل طبيعي باسم الهلاميات الجافة (أي أنها ليست هلاميات هوائية). ومع تبخر السائل بهذه الطريقة، تكون القوى الناتجة عن التوترات السطحية لواجهات السائل والصلب كافية لتدمير شبكة الهلام الهشة. ونتيجة لذلك، لا يمكن للهلاميات الجافة تحقيق المسامات العالية وبدلاً من ذلك تبلغ ذروتها عند مسامات أقل وتظهر كميات كبيرة من الانكماش بعد التجفيف. [37] لتجنب انهيار الألياف أثناء تبخر المذيبات البطيء وتقليل التوترات السطحية لواجهات السائل والصلب، يمكن تشكيل الهلاميات الهوائية عن طريق التجميد بالتجميد (التجفيف بالتجميد). اعتمادًا على تركيز الألياف ودرجة الحرارة لتجميد المادة، ستتأثر الخصائص مثل مسامية الهلام الهوائي النهائي. [38]

في عام 1931، لتطوير أول هلام هوائي، استخدم كيستلر عملية تُعرف بالتجفيف فوق الحرج والتي تتجنب تغير الطور المباشر. [39] من خلال زيادة درجة الحرارة والضغط، أجبر السائل على الدخول في حالة سائل فوق حرجة حيث يمكنه من خلال خفض الضغط تحويل السائل الموجود داخل الهلام الهوائي إلى غاز على الفور وإزالة السائل الموجود داخل الهلام الهوائي، متجنبًا إتلاف الشبكة ثلاثية الأبعاد الدقيقة. في حين يمكن القيام بذلك باستخدام الإيثانول ، فإن درجات الحرارة والضغوط المرتفعة تؤدي إلى ظروف معالجة خطيرة. تتضمن طريقة درجة الحرارة والضغط المنخفضة الأكثر أمانًا تبادل المذيبات. يتم ذلك عادةً عن طريق تبادل سائل المسام المائي الأولي بسائل قابل للامتزاج مع ثاني أكسيد الكربون مثل الإيثانول أو الأسيتون ، ثم على ثاني أكسيد الكربون السائل ، ثم إحضار ثاني أكسيد الكربون فوق نقطته الحرجة . [40] يتضمن أحد المتغيرات في هذه العملية الحقن المباشر لثاني أكسيد الكربون فوق الحرج في وعاء الضغط الذي يحتوي على الهلام الهوائي. نتيجة أي من العمليتين تبادل السائل الأولي من الهلام مع ثاني أكسيد الكربون، دون السماح لبنية الهلام بالانهيار أو فقدان الحجم. [23]

التجفيف فوق الحرج

لتجفيف الهلام، مع الحفاظ على الشبكة شديدة المسامية للهلام الهوائي، يستخدم التجفيف فوق الحرج استخدام انتقال السائل إلى الغاز الذي يحدث بعد النقطة الحرجة للمادة. باستخدام انتقال السائل إلى الغاز هذا الذي يتجنب عبور حدود الطور السائل إلى الغاز، يتم القضاء على التوتر السطحي الذي ينشأ داخل المسام بسبب تبخر السائل، وبالتالي منع انهيار المسام. [41] من خلال التسخين والضغط، يصل المذيب السائل إلى نقطته الحرجة، وعند هذه النقطة تصبح الطوران السائل والغازي غير قابلين للتمييز. بعد هذه النقطة، يتحول السائل فوق الحرج إلى الطور الغازي عند إزالة الضغط المتساوي الحرارة. تؤدي هذه العملية إلى تغيير الطور دون عبور حدود الطور السائل إلى الغاز. ثبت أن هذه الطريقة ممتازة في الحفاظ على الطبيعة شديدة المسامية للشبكة الصلبة دون انكماش أو تشقق كبير. في حين تم الإبلاغ عن سوائل أخرى لإنشاء الهلام الهوائي المجفف فوق الحرج، فإن ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج هو المادة الأكثر شيوعًا مع نقطة فوق حرجة معتدلة نسبيًا عند 31 درجة مئوية و 7.4 ميجا باسكال. كما أن ثاني أكسيد الكربون غير سام نسبيًا وغير قابل للاشتعال وخامل وفعال من حيث التكلفة عند مقارنته بالسوائل الأخرى، مثل الميثانول أو الإيثانول. [42] على الرغم من كونه طريقة فعالة للغاية لإنتاج الهلام الهوائي، إلا أن التجفيف فوق الحرج يستغرق عدة أيام، ويتطلب معدات متخصصة، ويمثل مخاطر أمان كبيرة بسبب تشغيله تحت ضغط عالٍ.

التجفيف بالتجميد

يقدم التجفيف بالتجميد، المعروف أيضًا باسم الصب بالتجميد أو قالب الجليد، بديلاً لمتطلبات درجات الحرارة العالية والضغط العالي للتجفيف فوق الحرج. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التجفيف بالتجميد مزيدًا من التحكم في تطور البنية الصلبة من خلال التحكم في نمو بلورات الجليد أثناء التجميد. [43] [44] [45] [46] في هذه الطريقة، يتم تجميد التشتت الغرواني لسلائف الهلام الهوائي، مع تجميد المكون السائل في أشكال مختلفة اعتمادًا على مجموعة متنوعة من العوامل مثل تركيز السلائف ونوع السائل ودرجة حرارة التجميد وحاوية التجميد. [44] [45] [46] عندما يتجمد هذا السائل، يتم دفع جزيئات السلائف الصلبة إلى الفراغات بين البلورات النامية. بمجرد التجميد تمامًا، يتحول السائل المجمد إلى غاز من خلال التجميد بالتجميد، مما يزيل الكثير من قوى الشعيرات الدموية، كما لوحظ في التجفيف فوق الحرج. [47] [48] على الرغم من تصنيفها عادةً على أنها "هلام تبريد"، فإن الهلاميات الهوائية المنتجة من خلال التجفيف بالتجميد غالبًا ما تتعرض لبعض الانكماش والتشقق أثناء إنتاج إطار غير متجانس من الهلام الهوائي. [41] وهذا غالبًا ما يؤدي إلى استخدام التجفيف بالتجميد لإنشاء مساحيق الهلام الهوائي أو كإطار للهلاميات الهوائية المركبة. [49] [50] [51] [52] [53]

تحضير الهلاميات الهوائية الخالية من السيليكا

يتم تصنيع هلام الريزورسينول - الفورمالديهايد الهوائي (RF aerogel) بطريقة مماثلة لإنتاج هلام السيليكا الهوائي. يمكن بعد ذلك تصنيع هلام الكربون الهوائي من هلام الريزورسينول - الفورمالديهايد الهوائي عن طريق التحلل الحراري في جو من الغاز الخامل ، مما يترك مصفوفة من الكربون . [54] يمكن استخدام هلام الكربون الهوائي الناتج لإنتاج أشكال صلبة أو مساحيق أو ورق مركب. [55] نجحت المواد المضافة في تعزيز خصائص معينة للهلام الهوائي لاستخدامها في تطبيقات محددة. تم تصنيع مركبات هلام الهواء باستخدام مجموعة متنوعة من التعزيزات المستمرة والمتقطعة . تم استخدام نسبة العرض إلى الارتفاع العالية للألياف مثل الألياف الزجاجية لتقوية مركبات هلام الهواء بخصائص ميكانيكية محسنة بشكل كبير.

مواد

يتم دعم طوبة تزن 2.5 كجم بواسطة قطعة من الهلام الهوائي كتلتها 2 جم.

هلام السيليكا الهوائي

الهلام الهوائي السيليكاي هو النوع الأكثر شيوعًا من الهلام الهوائي، والنوع الأساسي المستخدم أو المدروس. [39] [56] وهو يعتمد على السيليكا ويمكن استخلاصه من هلام السيليكا أو من خلال عملية ستوبر المعدلة . تشمل الألقاب الدخان المجمد ، [57] والدخان الصلب ، والهواء الصلب ، والسحابة الصلبة ، والدخان الأزرق ، نظرًا لطبيعته الشفافة والطريقة التي ينتشر بها الضوء في المادة. يزن نانوفوم السيليكا الأقل كثافة 1000 جم / م 3 ، [58] وهو الإصدار المفرغ من الهواء للهلام الهوائي القياسي البالغ 1900 جم / م 3. [ 59] تبلغ كثافة الهواء 1200 جم / م 3 (عند 20 درجة مئوية و 1 ضغط جوي). [60]

تتصلب السيليكا إلى مجموعات متشابكة ثلاثية الأبعاد تشكل 3% فقط من الحجم. وبالتالي فإن التوصيل عبر المادة الصلبة منخفض للغاية. ويتكون 97% المتبقي من الحجم من الهواء في مسام نانوية صغيرة للغاية. ولا يملك الهواء سوى مساحة صغيرة للتحرك، مما يمنع كل من الحمل الحراري والتوصيل في الطور الغازي. [61]

كما يتمتع هلام السيليكا الهوائي بنفاذية بصرية عالية تبلغ حوالي 99% ومؤشر انكسار منخفض يبلغ حوالي 1.05. [62] وهو قوي للغاية فيما يتعلق بحزمة الإدخال عالية القدرة في نظام الموجة المستمرة ولا يُظهر أي ظاهرة غليان أو ذوبان. [63] تسمح هذه الخاصية بدراسة الموجات غير الخطية عالية الكثافة في وجود اضطراب في الأنظمة التي لا يمكن الوصول إليها عادةً بواسطة المواد السائلة، مما يجعله مادة واعدة للبصريات غير الخطية.

يتمتع هذا الهلام الهوائي بخصائص عزل حراري رائعة، حيث يتمتع بموصلية حرارية منخفضة للغاية : من 0.003  واط ·م −1 · ك −1 [64] في الضغط الجوي وصولاً إلى 0.004 واط·م −1 ·ك −1 [58] في فراغ متواضع، وهو ما يتوافق مع قيم R من 14 إلى 105 (حسب العرف الأمريكي) أو من 3.0 إلى 22.2 (حسب المقاييس المترية) لسمك 3.5 بوصة (89 مم). للمقارنة، فإن عزل الجدار النموذجي هو 13 (حسب العرف الأمريكي) أو 2.7 (حسب المقاييس المترية) لنفس السمك. نقطة انصهاره هي 1473 كلفن (1200 درجة مئوية؛ 2192 درجة فهرنهايت). ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه تم الإبلاغ عن موصلية أقل للعينات المتجانسة المنتجة تجريبياً في الأدبيات، حيث وصلت إلى 0.009 وات·متر −1 ·ك −1 عند 1 ضغط جوي. [65]

حتى عام 2011، احتفظ هلام السيليكا الهوائي بـ 15 إدخالاً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لخصائص المواد، بما في ذلك أفضل عازل وأقل مادة صلبة كثافة، على الرغم من إزاحته من اللقب الأخير بواسطة مواد أخف وزناً مثل الأيروجرافيت في عام 2012 [66] ثم الأيروجرافين في عام 2013. [67] [68]

الكربون

تتكون الهلاميات الهوائية الكربونية من جزيئات بأحجام في نطاق النانومتر ، مرتبطة تساهميًا معًا. تتمتع بمسامية عالية جدًا (أكثر من 50٪، مع قطر مسام أقل من 100 نانومتر) ومساحات سطح تتراوح بين 400 و 1000 متر مربع / جرام. غالبًا ما يتم تصنيعها على شكل ورق مركب: ورق غير منسوج مصنوع من ألياف الكربون ، مشرب بهلام هوائي ريزورسينول - فورمالدهايد ، ومحلل حراريًا . اعتمادًا على الكثافة، قد يكون الهلام الهوائي الكربوني موصلًا للكهرباء، مما يجعل ورق الهلام الهوائي المركب مفيدًا للأقطاب الكهربائية في المكثفات أو أقطاب إزالة الأيونات. نظرًا لمساحتها السطحية العالية للغاية، تُستخدم الهلاميات الهوائية الكربونية لإنشاء مكثفات فائقة ، بقيم تتراوح حتى آلاف الفاراد بناءً على كثافة سعة 104 فاراد / جرام و 77 فاراد / سم 3 . تعتبر الهلاميات الهوائية الكربونية أيضًا "سوداء" للغاية في طيف الأشعة تحت الحمراء، حيث تعكس 0.3% فقط من الإشعاع بين 250 نانومتر و14.3 ميكرومتر، مما يجعلها فعالة لمجمعات الطاقة الشمسية .

إن مصطلح "الهلام الهوائي" لوصف الكتل الهوائية من الأنابيب النانوية الكربونية المنتجة من خلال تقنيات معينة للترسيب الكيميائي للبخار غير صحيح. يمكن غزل مثل هذه المواد إلى ألياف بقوة أكبر من الكيفلار ، وخصائص كهربائية فريدة. ومع ذلك، فإن هذه المواد ليست هلامات هوائية، لأنها لا تحتوي على بنية داخلية متجانسة ولا تحتوي على بنية المسام المنتظمة المميزة للهلامات الهوائية.

أكسيد المعدن

يتم استخدام الهلاميات الهوائية المكونة من أكسيد المعادن كمحفزات في العديد من التفاعلات/التحولات الكيميائية أو كمواد أولية لمواد أخرى.

تُعرف الهلاميات الهوائية المصنوعة من أكسيد الألومنيوم باسم الهلاميات الهوائية المصنوعة من الألومينا. تُستخدم هذه الهلاميات الهوائية كمحفزات، وخاصةً عندما تُضاف إليها معادن أخرى غير الألومنيوم. ويُعَد الهلام الهوائي المصنوع من النيكل والألومينا التركيبة الأكثر شيوعًا. كما تدرس وكالة ناسا استخدام الهلاميات الهوائية المصنوعة من الألومينا لالتقاط الجسيمات فائقة السرعة؛ ويمكن لتركيبة مُضاف إليها الغادولينيوم والتربيوم أن تتألق عند موقع اصطدام الجسيمات، مع اعتماد كمية الفلورسنت على طاقة الاصطدام.

أحد أبرز الاختلافات بين الهلام الهوائي المصنوع من السيليكا والهلام الهوائي المصنوع من أكسيد المعدن هو أن الهلام الهوائي المصنوع من أكسيد المعدن غالبًا ما يكون متعدد الألوان. [69]

هلام هوائي لون
السليكا ، الألومينا ، التيتانيا ، الزركونيا شفاف مع تشتت رايلي باللون الأزرق أو الأبيض
أكسيد الحديد صدأ أحمر أو أصفر، غير شفاف
كروميا أخضر غامق أو أزرق غامق، غير شفاف
فاناديا أخضر زيتوني، غير شفاف
أكسيد النيوديميوم أرجواني، شفاف
السامرة اصفر شفاف
هولميا ، أربيا وردي، شفاف

آخر

يمكن استخدام البوليمرات العضوية لإنشاء هلام هوائي. يتكون هلام SEA من مادة الأجار . يتكون فيلم AeroZero من مادة البولي إيميد . يمكن استخدام السليلوز من النباتات لإنشاء هلام هوائي مرن. [70]

GraPhage13 هو أول هلام هوائي قائم على الجرافين تم تجميعه باستخدام أكسيد الجرافين والبكتيريا M13 . [71]

الكالكوجين هو عبارة عن هلام هوائي مصنوع من الكالكوجينات (عمود العناصر في الجدول الدوري الذي يبدأ بالأكسجين) مثل الكبريت والسيلينيوم وعناصر أخرى. [72] وقد تم استخدام معادن أقل تكلفة من البلاتين في إنشائه.

تم تطوير الهلام الهوائي المصنوع من نقاط كمية من سيلينيد الكادميوم في شبكة ثلاثية الأبعاد مسامية للاستخدام في صناعة أشباه الموصلات. [73]

يمكن تعزيز أداء الهلام الهوائي لتطبيق معين عن طريق إضافة مواد مضافة وهياكل تقوية ومركبات تهجين. على سبيل المثال، يعد سبيس لوفت مركبًا من الهلام الهوائي مع نوع من الحشو الليفي. [74]

التطبيقات

يتم استخدام الهلام الهوائي في مجموعة متنوعة من التطبيقات:

  • العزل الحراري ؛ باستخدام ألواح العزل المصنوعة من هلام السيليكا المقوى بالألياف، يمكن تقليل سمك العزل بنحو 50% مقارنة بالمواد التقليدية. وهذا يجعل ألواح هلام السيليكا مناسبة تمامًا لإعادة تأهيل المباني التاريخية [76] أو للاستخدام في المناطق الحضرية الكثيفة. [77] وكأمثلة أخرى، تمت إضافة هلام السيليكا في شكل حبيبي إلى فتحات السقف لهذا الغرض. استخدم مشروع منزل Decathlon Solar House التابع لمعهد جورجيا للتكنولوجيا عام 2007 هلامًا صناعيًا كعازل في السقف شبه الشفاف. [78]
  • مادة ماصة كيميائية لتنظيف الانسكابات. [79] يمكن استخدام هلام السيليكا الهوائي للترشيح؛ فهي تتمتع بمساحة سطح عالية ومسامية وهي كارهة للماء للغاية . يمكن استخدامها لإزالة المعادن الثقيلة. ويمكن تطبيق ذلك على معالجة مياه الصرف الصحي . [80]
  • كسطح تبريد إشعاعي نهاري مصمم ليكون فعالاً في الإشعاع الشمسي والانبعاث الحراري . قد تكون الهلاميات الهوائية أقل تكلفة وتأثيرات بيئية سلبية من المواد الأخرى. [81] [82]
  • محفز أو حامل محفز. [62] [83] [ 6]
  • يمكن استخدام هلاميات السيليكا الهوائية في أجهزة التصوير والبصريات وموجهات الضوء. [62]
  • عوامل التثخين في بعض الدهانات ومستحضرات التجميل . [84] [62] [85]
  • كمكونات في ممتصات الطاقة. [86]
  • أهداف الليزر لمنشأة الإشعال الوطنية بالولايات المتحدة (NIF). [87]
  • مادة تستخدم في مطابقة المعاوقة للمحولات ومكبرات الصوت وأجهزة تحديد المدى. [88]
  • وفقًا لمجلة هنداوي للمواد النانوية ، تُستخدم الهلاميات الهوائية في تصنيع مواد أكثر مرونة مثل الملابس والبطانيات: "بدأ التصنيع التجاري للبطانيات المصنوعة من الهلاميات الهوائية في عام 2000 تقريبًا، وذلك من خلال الجمع بين الهلاميات الهوائية المصنوعة من السيليكا والتعزيزات الليفية التي تحول الهلاميات الهوائية الهشة إلى مادة متينة ومرنة. يمكن تغيير الخصائص الميكانيكية والحرارية للمنتج بناءً على اختيار الألياف المقوية ومصفوفة الهلاميات الهوائية وإضافات التعتيم المضمنة في المركب." [62]
  • تم استخدام هلام السيليكا لالتقاط الغبار الكوني ، المعروف أيضًا باسم الغبار الفضائي. [89] [90] استخدمت وكالة ناسا هلامًا هوائيًا لاحتجاز جزيئات الغبار الفضائي على متن مركبة ستارداست الفضائية . [91] تتمتع جامعات الغبار المصنوعة من هلام الهواء هذه بكتلة منخفضة جدًا. [92] تتبخر الجسيمات عند الاصطدام بالمواد الصلبة وتمر عبر الغازات، ولكن يمكن حبسها في هلام الهواء. استخدمت وكالة ناسا أيضًا هلام الهواء للعزل الحراري لمركبات المريخ . [93] [94] [62]
  • قامت البحرية الأمريكية بتقييم استخدام الهلام الهوائي في الملابس الداخلية كحماية حرارية سلبية للغواصين. [95] [62] وبالمثل، استخدمت وكالة ناسا الهلام الهوائي لعزل بدلات الفضاء . [96] [62]
  • في فيزياء الجسيمات ، تُستخدم المشععات في كواشف تأثير شيرينكوف ، مثل نظام ACC لكاشف بيل، المستخدم في تجربة بيل في KEKB . [97] يتم تحديد مدى ملاءمة الهلام الهوائي من خلال معامل انكساره المنخفض ، وملء الفجوة بين الغازات والسوائل، وشفافيته وحالته الصلبة، مما يجعله أسهل في الاستخدام من السوائل المبردة أو الغازات المضغوطة. [98]
  • تُستخدم الهلاميات الهوائية المكونة من الريزورسينول والفورمالديهايد (البوليمرات المشابهة كيميائيًا لراتنجات الفينول فورمالديهايد ) كمواد أولية لتصنيع الهلاميات الهوائية الكربونية، أو عندما تكون هناك حاجة إلى عازل عضوي ذو سطح كبير. [99]
  • تُحضَّر نانو مركبات معدنية-هلامية هوائية عن طريق تشريب الهلام المائي بمحلول يحتوي على أيونات معدن انتقالي وتعريض النتيجة لأشعة جاما ، مما يؤدي إلى ترسيب جسيمات نانوية من المعدن. يمكن استخدام مثل هذه المركبات كمحفزات وأجهزة استشعار ودروع كهرومغناطيسية ، وفي التخلص من النفايات. ومن الاستخدامات المحتملة لحفازات البلاتين على الكربون في خلايا الوقود . [100]
  • كنظام لتوصيل الأدوية نظرًا لتوافقه الحيوي . نظرًا لمساحته السطحية العالية وبنيته المسامية، يمكن امتصاص الأدوية من ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج
    2
    يمكن تعديل معدل إطلاق الأدوية عن طريق تغيير خصائص الهلام الهوائي. [101]
  • تُستخدم الهلاميات الهوائية الكربونية في بناء مكثفات فائقة كهربائية كيميائية صغيرة مزدوجة الطبقة . ونظرًا للمساحة السطحية العالية للهلام الهوائي، يمكن أن يبلغ حجم هذه المكثفات 1/2000 إلى 1/5000 من حجم المكثفات الكهروليتية ذات التصنيف المماثل. [102] ووفقًا لمجلة هنداوي للمواد النانوية، "يمكن أن تتمتع المكثفات الفائقة الهلامية الهوائية بمقاومة منخفضة للغاية مقارنة بالمكثفات الفائقة العادية ويمكنها امتصاص أو إنتاج تيارات ذروة عالية جدًا. في الوقت الحاضر، تكون هذه المكثفات حساسة للقطبية وتحتاج إلى توصيلها على التوالي إذا كانت هناك حاجة إلى جهد عمل أكبر من حوالي 2.75  فولت ." [62]
  • تستخدم شركة Dunlop Sport مادة الهلام الهوائي في بعض مضاربها المخصصة للرياضات مثل التنس. [103]
  • في تنقية المياه، أظهرت المواد الهلامية الكالكو نتائج واعدة في امتصاص الملوثات المعدنية الثقيلة مثل الزئبق والرصاص والكادميوم من الماء. [104] يمكن استخدام المواد الهلامية الهوائية لفصل الزيت عن الماء، والذي يمكن استخدامه على سبيل المثال للاستجابة لانسكابات النفط . [105] [80] [75] يمكن استخدام المواد الهلامية الهوائية لتطهير المياه وقتل البكتيريا. [106] [107]
  • يمكن أن يؤدي الهلام الهوائي إلى إحداث اضطراب في الهيليوم الفائق السائل -3 . [108]
  • في إزالة الجليد من الطائرات، يستخدم اقتراح جديد هلامًا هوائيًا من أنابيب الكربون النانوية . يتم لف خيط رفيع على لفافة لإنشاء فيلم بسمك 10 ميكرون. تزن كمية المادة اللازمة لتغطية أجنحة طائرة جامبو 80 جرامًا (2.8 أونصة). يمكن ترك سخانات الهلام الهوائي تعمل باستمرار بقوة منخفضة لمنع تكوين الجليد. [109]
  • نفق نقل العزل الحراري لسيارة شيفروليه كورفيت (C7) . [110]
  • تستخدم CamelBak مادة الهلام الهوائي كعازل في زجاجة رياضية حرارية. [111]
  • تستخدم شركة 45 North مادة الهلام الهوائي كعازل للنخيل في قفازات ركوب الدراجات Sturmfist 5 الخاصة بها. [112]
  • يمكن استخدام هلاميات السيليكا الهوائية لعزل الصوت ، مثل النوافذ أو لأغراض البناء. [113] [114]
  • وقد اقترح أن Fogbank ، وهي مادة ذات تركيبة سرية تستخدم في الرؤوس الحربية النووية الحرارية الأمريكية، قد تكون عبارة عن هلام هوائي. [115]
  • تُستخدم الهلاميات الهوائية في أهداف الاندماج بالقصور الذاتي (ICF) والليزر بالأشعة السينية . [116] في ICF، تُستخدم كمواد هدف منخفضة الكثافة لإنشاء أهداف رغوية تساعد في محاكاة الظروف اللازمة للاندماج . يسمح هيكلها منخفض الكثافة بالتحكم الدقيق في وقود الاندماج، مما يسهل الضغط والتسخين الفعالين بواسطة طاقة الليزر. [117] [118]

أمان

لا يُعرف أن الهلام الهوائي القائم على السيليكا مسبب للسرطان أو سام. ومع ذلك، فهو مهيج ميكانيكي للعينين والجلد والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. كما يمكن أن يسبب جفاف الجلد والعينين والأغشية المخاطية. [119] لذلك، يوصى بارتداء معدات الحماية بما في ذلك حماية الجهاز التنفسي والقفازات ونظارات العين عند التعامل مع الهلام الهوائي العاري أو معالجته، وخاصة عندما يحدث غبار أو شظايا دقيقة. [120]

انظر أيضا

مراجع

 تتضمن هذه المقالة نصوصًا بقلم إليزابيث باريوس، وديفيد فوكس، ويون يي لي سيب، وروجين كاتاراتا، وجان إي. كالديرون، ونيلاب عظيم، وساجيا أفرين، وزيانج تشانغ، ولي تشاي، متاحة بموجب رخصة CC BY 4.0.

  1. ^ "الهلام الهوائي". الكتاب الذهبي (الطبعة الثالثة). الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية. 2019 [2014]. doi :10.1351/goldbook.A00173. ISBN 978-0-9678550-9-7. مؤرشف من الأصل في 30 نوفمبر 2012 . استرجاع 1 أبريل 2024 .
  2. ^ Alemán, JV; Chadwick, AV; He, J.; Hess, M.; Horie, K.; Jones, RG; Kratochvíl, P.; Meisel, I.; Mita, I.; Moad, G.; Penczek, S.; Stepto, RFT (2007). "تعريفات المصطلحات المتعلقة ببنية ومعالجة المواد الغازية والهلامية والشبكات والمواد الهجينة غير العضوية والعضوية (توصيات الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية 2007)". الكيمياء البحتة والتطبيقية 79 (10): 1801-1829. doi : 10.1351/pac200779101801 .
  3. ^ "موسوعة غينيس للأرقام القياسية تطلق على هلام الهواء الخاص بـ JPL لقب أخف مادة صلبة في العالم". وكالة ناسا . مختبر الدفع النفاث. 7 مايو 2002. مؤرشف من الأصل في 25 مايو 2009. تم الاسترجاع في 25 مايو 2009 .
  4. ^ Aegerter, MA; Leventis, N.; Koebel, MM, eds. (2011). Aerogels Handbook . Springer publishing. doi :10.1007/978-1-4419-7589-8. ISBN 978-1-4419-7477-8.
  5. ^ بيكالا، آر دبليو (1989). "الهلام الهوائي العضوي الناتج عن تكثيف الريزورسينول مع الفورمالديهايد". مجلة علوم المواد . 24 (9): 3221-3227. رمز Bibcode :1989JMatS..24.3221P. doi :10.1007/BF01139044. ISSN  0022-2461. S2CID  91183262.
  6. ^ ab Pajonk, GM (16 مايو 1991). "حفازات الهلام الهوائي". Applied Catalysis . 72 (2): 217–266. doi :10.1016/0166-9834(91)85054-Y. ISSN  0166-9834.
  7. ^ Barron, Randall F.; Nellis, Gregory F. (2016). Cryogenic Heat Transfer (الطبعة الثانية). CRC Press . ص. 41. ISBN 9781482227451. تم أرشفة النسخة الأصلية في 22 نوفمبر 2017.
  8. ^ كيستلر، إس إس (1931). "الهلاميات الهوائية والهلاميات المتوسعة المتماسكة". نيتشر . 127 (3211): 741. رمز Bibcode :1931Natur.127..741K. doi : 10.1038/127741a0 . S2CID  4077344.
  9. ^ كيستلر، إس إس (1932). "الهلام الهوائي المتوسع المتماسك". مجلة الكيمياء الفيزيائية . 36 (1): 52-64. doi :10.1021/j150331a003.
  10. ^ "ما هو الهلام الهوائي؟". Aerogel.org . تم الاسترجاع في 22 يناير 2023 .
  11. ^ "ما هو الهلام الهوائي؟ النظرية والخصائص والتطبيقات". azom.com. 12 ديسمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 9 ديسمبر 2014. تم الاسترجاع 5 ديسمبر 2014 .
  12. ^ هيكل الهلام الهوائي محفوظ في 25 ديسمبر 2014 على موقع Wayback Machine . Str.llnl.gov. تم استرجاعه في 31 يوليو 2016.
  13. ^ "Silica Airgel". Aerogel.org . مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 2016.
  14. ^ بنية مسام الهلام الهوائي المصنوع من السيليكا محفوظ في 1 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين . Energy.lbl.gov. تم الاسترجاع في 31 يوليو 2016.
  15. ^ Zhang, Hu; Zhang, Chao; Ji, Wentao; Wang, Xian; Li, Yueming; Tao, Wenquan (30 أغسطس 2018). "التوصيف التجريبي للتوصيل الحراري والبنية الدقيقة لمركب المعتم والألياف والهلام الهوائي". Molecules . 23 (9): 2198. doi : 10.3390/molecules23092198 . ISSN  1420-3049. PMC 6225116. PMID 30200271  . 
  16. ^ Caps, R.; Fricke, J. (2004), Aegerter, Michel A.; Mennig, Martin (eds.), "Aerogels for Thermal Insulation", Sol-Gel Technologies for Glass Producers and Users , Boston, MA: Springer US, pp. 349–353, doi :10.1007/978-0-387-88953-5_46, ISBN 978-0-387-88953-5تم استرجاعه في 29 مارس 2021
  17. ^ بيرج، أكسل وجوهانسون، بار (2012) مراجعة الأدبيات الخاصة بالعزل الحراري عالي الأداء أرشيف 21 نوفمبر 2014 على موقع واي باك مشين . قسم الهندسة المدنية والبيئية، جامعة تشالمرز للتكنولوجيا، السويد
  18. ^ كيمياء سطح الهلاميات الهوائية المصنوعة من السيليكا محفوظ في 1 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين . Energy.lbl.gov. تم الاسترجاع في 31 يوليو 2016.
  19. ^ عربي، س.؛ كيو، أ.؛ وانج، ر.؛ تشاو، ز.؛ وانج، ش.؛ ما، ج. الهلام الهوائي القائم على المواد النانوية الكربونية. مجلة المواد العلمية 2016، 51، 9157-9189.
  20. ^ Pierre, AC History of Aerogels. In Aerogels Handbook. Advances in Sol-Gel Derived Materials and Technologies; Aegerter, M., Leventis, N., Koebel, M., Eds.; Springer: New York, NY, USA, 2011; pp. 3–18.
  21. ^ Zhang, M.; Fang, S.; Zakhidov, AA; Lee, SB; Alieve, AE; Williams, CD; Atkinson, KR; Baughman, RH صفائح أنابيب الكربون النانوية القوية والشفافة ومتعددة الوظائف. Science 2005, 209, 1215–1220.
  22. ^ دورتشيه، سليماني؛ عباسي، م. (2008). "هلام السيليكا الهوائي؛ التركيب، الخصائص، والتمييز". مجلة تكنولوجيا معالجة المواد . 199 (1-3): 10-26. doi :10.1016/j.jmatprotec.2007.10.060.
  23. ^ abc "صنع هلام السيليكا الهوائي". مختبر لورانس بيركلي الوطني. مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2009. تم الاسترجاع في 28 مايو 2009 .
  24. ^ Pierre, AC; Pajonk, GM (2002). "كيمياء الهلام الهوائي وتطبيقاتها". المراجعات الكيميائية . 102 (11): 4243–4265. doi :10.1021/cr0101306. PMID  12428989.
  25. ^ هوسينج، ن.؛ شوبرت، يو. الهلام الهوائي - المواد الهوائية: الكيمياء والبنية والخصائص. أنجو. كيمياء. الطبعة الدولية. 1998، 37، 22-45.
  26. ^ abc Capadona, LA; Meador, MAB; Alunni, A.; Fabrizio, EF; Vassilaras, P.; Leventis, N. هلاميات هوائية مرنة منخفضة الكثافة من البوليمر المتشابك. Polymer 2006, 47, 5754–5761.
  27. ^ Leventis, N.; Lu, H. Polymer-Crosslinked Aerogels. In Aerogels Handbook. Advances in Sol-Gel Derived Materials and Technologies; Aegerter, M., Leventis, N., Koebel, M., Eds.; Springer: New York, NY, USA, 2011; pp. 251–285.
  28. ^ Hench, LL; West, JK عملية السول-جل. مراجعة الكيمياء 1990، 90، 33-72.
  29. ^ موليك، س.؛ سوتيريو-ليفينتيس، س.؛ ليفينتيس، ن. تخليق الهلام الهوائي من الريزورسينول والفورمالديهايد المحفز بالحامض بكفاءة زمنية. مجلة الكيمياء. 2007، 19، 6138-6144.
  30. ^ Zhang, J.; Cao, Y.; Feng, J.; Wu, P. التحفيز الحراري للسليلوز بواسطة طبقة أكسيد الجرافين وتعزيز الخصائص الميكانيكية للهلام الهوائي المركب. مجلة الفيزياء والكيمياء 2012، 116، 8063-8068.
  31. ^ Hdach, H.; Woignier, T.; Phalippou, J.; Scherer, GW تأثير الشيخوخة والرقم الهيدروجيني على معامل مرونة الهلام الهوائي. مجلة المواد الصلبة غير البلورية 1990، 121، 202-205.
  32. ^ Einarsrud, M.; Nilsen, E.; Rigacci, A.; Pajonk, GM; Buathier, S. تقوية هلام السيليكا والهلام الهوائي عن طريق عمليات الغسيل والشيخوخة. مجلة المواد الصلبة غير البلورية 2001، 285، 1-7.
  33. ^ سليماني دورشيه، أ.؛ عباسي، م.ح. هلام السيليكا الهوائي؛ التخليق والخصائص والتمييز. مجلة المواد. عملية. تكنول. 2008، 199، 10-26.
  34. ^ Hæreid, S.; Anderson, J.; Einarsrud, MA; Hua, DW; Smith, DM الشيخوخة الحرارية والزمنية لطلائع الهلام الهوائي القائمة على TMOS في الماء. مجلة المواد الصلبة غير البلورية 1995، 185، 221-226.
  35. ^ عمرانبور، هـ.؛ موتاهاري، س. تأثيرات ظروف المعالجة على هلام السيليكا الهوائي أثناء الشيخوخة: دور المذيب والوقت ودرجة الحرارة. مجلة المواد الصلبة غير البلورية 2013، 379، 7-11.
  36. ^ تشنغ ، سي.-بي. Iacobucci، PA Aerogels بأكسيد غير عضوي وتحضيرها. براءة الاختراع الأمريكية رقم 4,717,708، 5 يناير 1988.
  37. ^ فريك، يوتشن؛ إيمرلينج، أندرياس (1992). "الهلام الهوائي". مجلة الجمعية الأمريكية للسيراميك . 75 (8): 2027–2036. doi :10.1111/j.1151-2916.1992.tb04461.x.
  38. ^ Zhang, Xuexia; Yu, Yan; Jiang, Zehui; Wang, Hankun (1 ديسمبر 2015). "تأثير سرعة التجميد وتركيز الهلام المائي على البنية الدقيقة والأداء الانضغاطي للهلام الهوائي السليلوز القائم على الخيزران". مجلة علوم الخشب . 61 (6): 595-601. رمز Bibcode : 2015JWSci..61..595Z. doi : 10.1007/s10086-015-1514-7 . ISSN  1611-4663. S2CID  18169604.
  39. ^ ab Nguyen, Hong KD; Hoang, Phuong T.; Dinh, Ngo T.; Nguyen, Hong KD; Hoang, Phuong T.; Dinh, Ngo T. (أغسطس 2018). "تخليق جسيمات نانوية من هلام السيليكا المعدل لمعالجة النفط الخام الفيتنامي المتسرب على الماء". مجلة الجمعية الكيميائية البرازيلية . 29 (8): 1714-1720. doi : 10.21577/0103-5053.20180046 . ISSN  0103-5053.
  40. ^ تيواري، بارام هـ.؛ هانت، أرلون ج.؛ لوفتوس، كيفن د. (1 يوليو 1985). "التجفيف فوق الحرج في درجة حرارة الغرفة للهلام الهوائي الشفاف المصنوع من السيليكا". رسائل المواد . 3 (9): 363-367. رمز Bibcode :1985MatL....3..363T. doi :10.1016/0167-577X(85)90077-1. ISSN  0167-577X.
  41. ^ ab Gurav, JL; Jung, IK; Park, HH; Kang, ES; Nadargi, DY هلام السيليكا الهوائي: التركيب والتطبيقات. مجلة النانو. 2010، 2010، 23.
  42. ^ Beckman, EJ CO2 فوق الحرج أو بالقرب من الحرج في التركيب الكيميائي الأخضر والمعالجة. J. Supercrit. Fluids 2004، 28، 121-191.
  43. ^ جين، هـ.؛ نيشياما، ي.؛ وادا، م.؛ كوغا، س. هلاميات السليلوز النانوية الليفية. أسطح الغرويات أ. فيزياء كيميائية. هندسة وعلوم 2004، 240، 63-67.
  44. ^ ab Jiménez-Saelices, C.; Seantier, B.; Cathala, B.; Grohens, Y. تأثير معلمات التجفيف بالتجميد على البنية الدقيقة وخصائص العزل الحراري للهلام الهوائي السليلوز النانوي. J. Sol-Gel Sci. Technol. 2017، 84، 475-485.
  45. ^ ab Wang, C.; Chen, X.; Wang, B.; Huang, M.; Wang, B.; Jiang, Y.; Ruoff, RS الصب بالتجميد ينتج هلامًا هوائيًا من أكسيد الجرافين ببنية شعاعية ومركزية متماثلة. ACS Nano 2018، 12، 5816-5825.
  46. ^ أ ب سيمون هيريرو ، سي. كامينيرو هويرتاس، S.؛ روميرو، أ. فالفيردي، JL. Sanchez-Silva، L. آثار ظروف التجفيف بالتجميد على خصائص الهلام الهوائي. جي ماتر. الخيال العلمي. 2016، 51، 8977-8985.
  47. ^ Deville, S. Ice-templating, frozen casting: Beyond materials processing. J. Mater. Res. 2013, 28, 2202–2219.
  48. ^ ديفيلي، س. إغراء القوالب الجليدية: الاتجاهات والفرص الحديثة للمواد المسامية. مجلة المواد العلمية. 2018، 147، 119-124.
  49. ^ Shen, C.; Calderon, JE; Barrios, E.; Soliman, M.; Khater, A.; Jeyaranjan, A.; Tetard, L.; Gordon, A.; Seal, S.; Zhai, L. Anisotropic electric Conductivity in polymer derived ceramics induced by graphene airgels. J. Mater. Chem. C 2017, 5, 11708–11716.
  50. ^ علي، آي.؛ تشين، إل.؛ هوانج، واي.؛ سونج، إل.؛ لو، إكس.؛ ليو، بي.؛ تشانغ، إل.؛ تشانغ، جيه.؛ هو، إل.؛ تشين، تي. هلام هوائي ذهبي يستجيب للرطوبة لمراقبة التنفس البشري في الوقت الفعلي. لانجموير 2018، 34، 4908-4913.
  51. ^ Cong, L.; Li, X.; Ma, L.; Peng, Z.; Yang, C.; Han, P.; Wang, G.; Li, H.; Song, W.; Song, G. مركبات أيروجيل-بوليسترين عالية الأداء من أكسيد الجرافين/أنابيب الكربون النانوية: التحضير والخصائص الميكانيكية. Mater. Lett. 2018، 214، 190-193.
  52. ^ كاو، ن.؛ ليو، كيو.؛ لي، جيه.؛ وانج، واي.؛ يانج، بي.؛ سزونيريتس، ​​إس.؛ بوخيرروب، آر. التركيب السهل للهلام الهوائي المركب من بولي دوبامين/كيتوزان/أكسيد الجرافين المختزل من أجل فصل الزيت/الماء بكفاءة. مجلة الهندسة الكيميائية 2017، 326، 17-28.
  53. ^ جيا، جيه؛ وانج، سي. إعادة هيكلة سهلة للهلام الهوائي ثلاثي الأبعاد عالي الامتصاص للماء من ألياف نانوية من ميثوكسي بولي إيثيلين جليكول-بولي كابرولاكتون (mPEG-PCL). مجلة المواد العلمية والهندسية 2019، 94، 965-975.
  54. ^ جان، يونج إكس؛ جان، جيريمي ب. (يونيو 2020). "التطورات في تصنيع الهلام الهوائي المركب القائم على ألياف الكربون النانوية". مجلة علوم المواد المركبة . 4 (2): 73. doi : 10.3390/jcs4020073 .
  55. ^ "الهلام الهوائي الكربوني - نظرة عامة | مواضيع ScienceDirect". ScienceDirect . تم الاسترجاع في 29 مارس 2021 .
  56. ^ "الهلام الهوائي: أنحف، أخف، أقوى". ناسا . 15 أبريل 2015. تم الاسترجاع في 29 مارس 2021 .
  57. ^ طاهر، أبل (19 أغسطس 2007). "علماء يشيدون بـ "الدخان المتجمد" باعتباره مادة ستغير العالم". تايمز أونلاين . لندن. مؤرشف من الأصل في 12 سبتمبر 2007. تم الاسترجاع في 22 أغسطس 2007 .
  58. ^ مصطلحات الهلام الهوائي. LLNL.gov
  59. ^ "الهلام الهوائي في المختبر يحقق رقمًا قياسيًا عالميًا". مجلة LLNL Science & Technology Review. أكتوبر 2003. مؤرشف من الأصل في 9 أكتوبر 2006.
  60. ^ جروم، دي إي مختصر من الخصائص النووية الذرية أرشيف 27 فبراير 2008 على موقع واي باك مشين . مجموعة بيانات الجسيمات: 2007.
  61. ^ "حول Aerogel". Aspen Aerogels . ASPEN AEROGELS, INC. مؤرشف من الأصل في 26 مايو 2014 . تم الاسترجاع في 12 مارس 2014 .
  62. ^ abcdefghi جوراف ، جيوتي إل. جونغ، إن كيون؛ بارك، هيونغ هو؛ كانغ، أول سون؛ Nadargi، Digambar Y. (11 أغسطس 2010). “سيليكا ايروجيل: التوليف والتطبيقات”. مجلة المواد النانوية . 2010 : 1-11. دوى : 10.1155/2010/409310 .
  63. ^ جنتيليني ، إس. غاجيري، ف.؛ غفرانيها، ن.؛ فالكو، أ. دي؛ كونتي ، سي. (27 يناير 2014). “موجات الصدمة الضوئية في ايروجيل السيليكا”. البصريات اكسبريس . 22 (2): 1667-1672. بيب كود :2014OExpr..22.1667G. دوى :10.1364/OE.22.001667. اتش دي ال : 10023/4490 . ردمك  1094-4087. بميد  24515173.
  64. ^ "Thermal Conductivity" in Lide, DR, ed. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.القسم 12، ص 227
  65. ^ Cohen, E.; Glicksman, L. (1 أغسطس 2015). "الخصائص الحرارية لصيغة هلام السيليكا الهوائي". مجلة نقل الحرارة . 137 (8). ASME International: 081601. doi :10.1115/1.4028901. hdl : 1721.1/106629 . S2CID  55430528.
  66. ^ مكلنبورغ، ماتياس (يوليو 2012). "Aerographite: Ultra Lightweight, Flexible Nanowall, Carbon Microtube Material with Outstanding Mechanical Performance". Advanced Materials . 24 (26): 3486–90. Bibcode :2012AdM....24.3486M. doi :10.1002/adma.201200491. PMID  22688858. S2CID  2787227.
  67. ^ Whitwam, Ryan (26 مارس 2013). هلام الجرافين الهوائي هو أخف مادة في العالم أرشيف 27 مارس 2013 على موقع واي باك مشين . gizmag.com
  68. ^ كويك، دارين (24 مارس 2013). هلام الجرافين الهوائي يتربع على عرش أخف مادة في العالم أرشيف 25 مارس 2013 على موقع واي باك مشين . gizmag.com
  69. ^ "هلاميات أوكسيد المعادن الهوائية". Aerogel.org. مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2013. تم الاسترجاع في 12 يونيو 2013 .
  70. ^ كوباياشي، يوري؛ سايتو، تسوجويوكي؛ إيسوجاي، أكيرا (2014). "الهلام الهوائي مع هياكل ألياف نانوية منظمة ثلاثية الأبعاد لمشتقات السليلوز النانوية البلورية السائلة كعوازل صلبة وشفافة". Angewandte Chemie International Edition . 53 (39): 10394–7. doi :10.1002/anie.201405123. PMID  24985785.
    • ملخص الموضوع في: مانيشا لالو (10 يوليو 2014). "مادة نباتية تتوافق مع تكوين الهلام الهوائي الصلب" . ChemistryWorld . الجمعية الملكية للكيمياء.
  71. ^ Passaretti, P., et al. (2019). "مركبات نانوية مجهرية ثلاثية الأبعاد مسامية تعتمد على أكسيد الجرافين متعدد الوظائف-بكتيريا العاثيات." Nanoscale 11(28): 13318-13329. https://doi.org/10.1039/C9NR03670A
  72. ^ بييلو، ديفيد فلتر المعادن الثقيلة المصنوع بشكل كبير من الهواء. مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين، مجلة ساينتفك أمريكان ، 26 يوليو 2007. تم الاسترجاع في 2007-08-05.
  73. ^ Yu, H; Bellair, R; Kannan, RM; Brock, SL (2008). "هندسة القوة والمسامية وكثافة الانبعاث لشبكات CdSe النانوية عن طريق تغيير شكل كتلة البناء". مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 130 (15): 5054-5055. doi :10.1021/ja801212e. PMID  18335987.
  74. ^ "الهلام الهوائي القوي والمرن". Aerogel.org . مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2014 . تم الاسترجاع في 17 يوليو 2014 .
  75. ^ abc Song, Yangxi; Li, Bin; Yang, Siwei; Ding, Guqiao; Zhang, Changrui; Xie, Xiaoming (15 مايو 2015). "هلام هوائي خفيف للغاية من نتريد البورون عبر ترسيب بخار كيميائي بمساعدة قالب". التقارير العلمية . 5 (1): 10337. رمز Bibcode : 2015NatSR...510337S. doi : 10.1038/srep10337. ISSN  2045-2322. PMC 4432566. PMID 25976019  . 
  76. ^ Ganobjak, Michal; Brunner, Samuel; Wernery, Jannis (2020). "مواد الهلام الهوائي للمباني التراثية: المواد والخصائص ودراسات الحالة". مجلة التراث الثقافي . 42 (مارس-أبريل): 81-98. doi : 10.1016/j.culher.2019.09.007 . S2CID  209375441.
  77. ^ Wernery, Jannis; Mancebo, Francisco; Malfait, Wim; O'Connor, Michael; Jelle, Bjørn Petter (2021). "اقتصاديات العزل الحراري الفائق في المباني". الطاقة والمباني . 253 (ديسمبر 2021): 111506. Bibcode :2021EneBu.25311506W. doi : 10.1016/j.enbuild.2021.111506 . hdl : 11250/2789460 . S2CID  239117650.
  78. ^ مسابقة الطاقة الشمسية 2007. GATech.edu
  79. ^ غان ، قوه تشيانغ. لي، شينيونغ؛ مروحة، شيينغ؛ وانغ، ليانغ. تشين، ميشون؛ يين، جيفان؛ تشين ، جوهوا (2019). “الكربون الهوائي لتنظيف البيئة”. المجلة الأوروبية للكيمياء غير العضوية . 2019 (27): 3126-3141. دوى :10.1002/ejic.201801512. ردمك  1099-0682. S2CID  191132567.
  80. ^ ab Shi, Mingjia; Tang, Cunguo; Yang, Xudong; Zhou, Junling; Jia, Fei; Han, Yuxiang; Li, Zhenyu (2017). "الهلام الهوائي السيليكاي الفائق الكراهية للماء والمعزز بألياف البولي أكريلونيتريل لامتصاص الزيت من الماء ومخاليط الزيت". RSC Advances . 7 (7): 4039–4045. Bibcode :2017RSCAd...7.4039S. doi : 10.1039/C6RA26831E .
  81. ^ ليو، شيانهو؛ تشانغ، مينجتاو؛ هو، يانجزي؛ بان، يامين؛ ليو، تشونتاي؛ شين، تشانغيو (سبتمبر 2022). "هلام هوائي مركب متعدد (حمض اللاكتيك) فائق الكراهية للماء هرميًا للتبريد الإشعاعي النهاري". المواد الوظيفية المتقدمة . 32 (46). doi :10.1002/adfm.202207414. S2CID  252076428 - عبر وايلي.
  82. ^ لي، تاو؛ صن، هاويانغ؛ يانغ، منغ؛ تشانغ، تشنتاو؛ لف، شا؛ لي، بين؛ تشين، لونغهاو؛ صن، دازي (2023). "الهلام الهوائي النانوي الليفي القابل للضغط والتوسع والسيراميك بالكامل للتبريد الإشعاعي النهاري تحت المحيط". مجلة الهندسة الكيميائية . 452 : 139518. رمز Bibcode : 2023ChEnJ.45239518L. doi : 10.1016/j.cej.2022.139518. S2CID  252678873 - عبر Elsevier Science Direct.
  83. ^ تشوي، جينسون؛ سوه، دونج جين (1 سبتمبر 2007). "التطبيقات التحفيزية للهلاميات الهوائية". دراسات التحفيز من آسيا . 11 (3): 123-133. doi :10.1007/s10563-007-9024-2. ISSN  1574-9266. S2CID  97092432.
  84. ^ Spoon, Marianne English (25 فبراير 2014). "تكنولوجيا الهلام الهوائي "الأكثر اخضرارًا" تحمل إمكانات لتنظيف النفط والمواد الكيميائية". University of Wisconsin Madison News . مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2015 . تم الاسترجاع في 29 أبريل 2015 .
  85. ^ "السيطرة على الأمور". مجلة مستحضرات التجميل . 1 أبريل 2006. مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2020. تم الاسترجاع 29 مارس 2021 .
  86. ^ تشن، هاو؛ شو، يوانمينغ؛ تونغ، يان؛ هو، جونهاو (15 مارس 2019). "التحقيق في نظام امتصاص الطاقة النانوية السائلة القائم على مواد نانوية هلامية هوائية عالية المسامية". المواد الدقيقة والمسامية المتوسطة . 277 : 217-228. رمز Bibcode : 2019MicMM.277..217C. doi : 10.1016/j.micromeso.2018.09.032. ISSN  1387-1811. S2CID  105477931.
  87. ^ Remington, Bruce A.; Park, Hye-Sook; Casey, Daniel T.; Cavallo, Robert M.; Clark, Daniel S.; Huntington, Channing M.; Kuranz, Carolyn C .; Miles, Aaron R.; Nagel, Sabrina R.; Raman, Kumar S.; Smalyuk, Vladimir A. (10 September 2019). "عدم استقرار رايلي-تايلور في إعدادات كثافة الطاقة العالية في منشأة الإشعال الوطنية". وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 116 (37): 18233-18238. رمز Bibcode : 2019PNAS..11618233R. doi : 10.1073/pnas.1717236115 . ISSN  : 0027-8424. PMC 6744876 . PMID  29946021. 
  88. ^ Hrubesh, Lawrence W. (1 أبريل 1998). "Aerogel applications". مجلة المواد الصلبة غير البلورية . 225 (1): 335–342. Bibcode :1998JNCS..225..335H. doi :10.1016/S0022-3093(98)00135-5.
  89. ^ هوسينج، نيكولا؛ شوبرت، أولريش (1998). "الهلام الهوائي - المواد الهوائية: الكيمياء، والبنية، والخصائص". Angewandte Chemie International Edition . 37 (1–2): 22–45. doi :10.1002/(SICI)1521-3773(19980202)37:1/2<22::AID-ANIE22>3.0.CO;2-I. ISSN  1521-3773. PMID  29710971.
  90. ^ تسو، بيتر (2 يونيو 1995). "الهلام الهوائي السيليكاي يلتقط الغبار الكوني سليمًا". مجلة المواد الصلبة غير البلورية . وقائع الندوة الدولية الرابعة للهلام الهوائي. 186 : 415-427. رمز المرجع : 1995JNCS..186..415T. doi : 10.1016/0022-3093(95)00065-8. ISSN  0022-3093.
  91. ^ "ناسا - التقاط غبار المذنبات باستخدام الهلام الهوائي". ناسا . تم الاسترجاع في 29 مارس 2021 .
  92. ^ تسو، بيتر. "الهلام الهوائي السيليكاي يلتقط الغبار الكوني سليمًا" (PDF) . ناسا . تم الاسترجاع في 29 مارس 2021 .
  93. ^ منع تسرب الحرارة من خلال العزل المسمى "الهلام الهوائي" محفوظ في 13 أكتوبر 2007 على موقع واي باك مشين ، ناسا CPL
  94. ^ الاستخدامات العملية للمواد الفضائية محفوظ في 30 سبتمبر 2007 على موقع واي باك مشين ، شركة الفضاء الجوي
  95. ^ Nuckols, ML; Chao JC; Swiergosz MJ (2005). "Manned Evaluation of a Prototype Composite Cold Water Diving Garment Using Liquids and Superinsulation Airgel Materials". United States Navy Experimental Diving Unit Technical Report . NEDU-05-02. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2008. تم الاسترجاع في 21 أبريل 2008 .{{cite journal}}:CS1 maint: عنوان URL غير مناسب ( الرابط )
  96. ^ تريفينو، لويس أ.؛ أورندوف، إيفلين س.؛ تانغ، هنري هـ.؛ جولد، جورج ل.؛ تريفو، روكسانا (15 يوليو 2002). "عزل قائم على الهلام الهوائي لبدلة الفضاء المتقدمة". سلسلة الأوراق الفنية لجمعية مهندسي السيارات . 1. وارينديل، بنسلفانيا: جمعية مهندسي السيارات الدولية. doi :10.4271/2002-01-2316.
  97. ^ Iwata, S.; Adachi, I.; Hara, K.; Iijima, T.; Ikeda, H.; Kakuno, H.; Kawai, H.; Kawasaki, T.; Korpar, S.; Križan, P.; Kumita, T. (1 مارس 2016). "أداء التعرف على الجسيمات لعداد RICH النموذجي للهلام الهوائي لتجربة Belle II". تقدم الفيزياء النظرية والتجريبية . 2016 (33H01): 033H01. arXiv : 1603.02503 . doi : 10.1093/ptep/ptw005 . ISSN  2050-3911.
  98. ^ وانج، جيويو؛ بيتيت، دونالد؛ رين، شينكيانج (2020). "الهلام الهوائي الشفاف للعزل الحراري من السيليكا". التقدم في مجال النانو . 2 (12): 5504-5515. رمز Bibcode : 2020NanoA...2.5504W. doi : 10.1039/D0NA00655F . PMC 9417477. PMID  36133881 . 
  99. ^ موليك، سودهير؛ سوتيريو-ليفينتيس، تشاريكليا (2011)، إيجرتر، ميشيل أ.؛ ليفينتيس، نيكولاس؛ كوبيل، ماتياس م. (المحررون)، "الهلام الهوائي من الريزورسينول والفورمالديهايد"، دليل الهلام الهوائي ، التقدم في المواد والتكنولوجيات المشتقة من السول-جل، نيويورك، نيويورك: سبرينغر، ص 215-234، doi :10.1007/978-1-4419-7589-8_11، ISBN 978-1-4419-7589-8تم استرجاعه في 29 مارس 2021
  100. ^ هوانغ، دعونا؛ وي، مين؛ تشي، رويجوان؛ دونغ، تشونغ لي؛ دانغ، داي؛ يانغ، تشنغ تشيه؛ شيا، تشينفنغ. تشن تشاو. زمان، شهيد؛ لي، فو مين؛ أنت يا بو؛ شيا، باو يو (2022). “محفز كهربائي متكامل من البلاتين والنانوكربون لتقليل الأكسجين بكفاءة”. نات كومون . 13 (1). الطبيعة : 6703. بيب كود :2022NatCo..13.6703H. دوى : 10.1038/s41467-022-34444-ث . بمك 9640595 . بميد  36344552. 
  101. ^ Smirnova I.; Suttiruengwong S.; Arlt W. (2004). "دراسة جدوى للهلام الهوائي المصنوع من السيليكا المحبة للماء والكارهة للماء كنظم لتوصيل الأدوية". مجلة المواد الصلبة غير البلورية . 350 : 54–60. Bibcode :2004JNCS..350...54S. doi :10.1016/j.jnoncrysol.2004.06.031.
  102. ^ Juzkow, Marc (1 فبراير 2002). "مكثفات الهلام الهوائي تدعم تطبيقات النبضة والتوقف والقوة الرئيسية". Power Electronic Technology . مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2007.
  103. ^ "دنلوب توسع خط إنتاجها من الهلام الهوائي - صناعة التنس". مجلة صناعة التنس . يوليو 2007. تم الاسترجاع في 29 مارس 2021 .
  104. ^ كارمايكل، ماري. الجائزة الأولى لـ Weird: A bizarre material, like 'frozen smoke,' might cleaning rivers, running cell phones and space vehicles power. أرشيف 17 أغسطس 2007 على موقع Wayback Machine Newsweek International، 13 أغسطس 2007. تم الاسترجاع في 2007-08-05.
  105. ^ Mazrouei-Sebdani, Z.; Salimian, S.; Khoddami, A.; Shams-Ghahfarokhi, F. (1 أغسطس 2019). "هلام هوائي قائم على سيليكات الصوديوم لامتصاص الزيت من الماء: تأثير طاقة السطح على فصل الزيت عن الماء". Materials Research Express . 6 (8): 085059. Bibcode :2019MRE.....6h5059M. doi :10.1088/2053-1591/ab1eed. ISSN  2053-1591. S2CID  155307402.
  106. ^ وانج، في؛ داي، جيانوو؛ هوانج، لي تشيان؛ سي، يانج؛ يو، جيانيونج؛ دينج، بين (28 يوليو 2020). "الهلاميات الهوائية النانوية الليفية المصنوعة من السيليكا المحاكية للحيوية والمرنة للغاية ذات الوظيفة القاتلة للجراثيم القابلة لإعادة الشحن لتطهير المياه المضادة للتلوث". ACS Nano . 14 (7): 8975–8984. doi :10.1021/acsnano.0c03793. ISSN  1936-0851. PMID  32644778. S2CID  220474580.
  107. ^ باتيل، براشي (21 أغسطس 2020). "الهلام الهوائي المستوحى من الليفة يرشح الميكروبات من الماء بكفاءة". أخبار الكيمياء والهندسة . تم الاسترجاع في 29 مارس 2021 .
  108. ^ Halperin, WP and Sauls, JA Helium-Three in Aerogel. Arxiv.org (26 أغسطس 2004). تم الاسترجاع في 7 نوفمبر 2011.
  109. ^ "إزالة الجليد عن الطائرات: سماء مظلمة". مجلة الإيكونوميست . 26 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر 2013. تم استرجاعه في 11 ديسمبر 2013 .
  110. ^ كاتاكيس، مانولي. (11 يوليو 2013) مادة الهلام الهوائي التابعة لوكالة ناسا موجودة في كورفيت ستينجراي 2014 أرشيف 22 فبراير 2014 على موقع واي باك مشين . جنرال موتورز أوثوريتي. تم الاسترجاع في 2016-07-31.
  111. ^ Camelbak Podium Ice Insulated Bottle – Review Archived 3 أكتوبر 2014 at the Wayback Machine . Pinkbike. تم الاسترجاع في 31 يوليو 2016.
  112. ^ أداء غير مسبوق في الطقس البارد محفوظ في 10 يناير 2016 على موقع واي باك مشين . 45NRTH. تم استرجاعه في 31 يوليو 2016.
  113. ^ "الهلام الهوائي المصنوع من السيليكا - نظرة عامة". ScienceDirect . تم الاسترجاع في 29 مارس 2021 .
  114. ^ Mazrouei-Sebdani, Zahra; Begum, Hasina; Schoenwald, Stefan; Horoshenkov, Kirill V.; Malfait, Wim J. (15 يونيو 2021). "مراجعة للمواد القائمة على هلام السيليكا للتطبيقات الصوتية". مجلة المواد الصلبة غير البلورية . 562 : 120770. رمز Bibcode : 2021JNCS..56220770M. doi : 10.1016/j.jnoncrysol.2021.120770 . ISSN  0022-3093. S2CID  233562867.
  115. ^ لاست، جوناثان ف. (18 مايو 2009). "ضباب الحرب: نسيان ما عرفناه ذات يوم". ذا ويكلي ستاندارد . المجلد 14، العدد 33. مؤرشف من الأصل في 5 ديسمبر 2018.
  116. ^ ترينتو، تشين (20 مايو 2024). "أقوى 10 مواد معروفة للإنسان". Stanford Advanced Materials . تم الاسترجاع في 22 يونيو 2024 .
  117. ^ Hair, LM; Pekata, RW (1988). "الهلام الهوائي منخفض الكثافة من الريزورسينول والفورمالديهايد لأهداف الاندماج بالاحتجاز بالقصور الذاتي بالليزر ذات الدفع المباشر". مجلة علوم الفراغ والتكنولوجيا . 6 (4): 2559-2563. Bibcode :1988JVSTA...6.2559H. doi :10.1116/1.575547 . تم الاسترجاع في 22 يونيو 2024 .
  118. ^ براون؛ توم (2013). تطوير أهداف مبطنة بالهلام الهوائي لتجارب الاندماج بالاحتجاز بالقصور الذاتي (أطروحة). وزارة الطاقة الأمريكية. doi :10.2172/1077169. OSTI  1077169. تم الاسترجاع في 22 يونيو 2024 .
  119. ^ Thapliyal, Prakash C.; Singh, Kirti (27 أبريل 2014). "الهلاميات الهوائية كمواد عازلة حرارية واعدة: نظرة عامة". مجلة المواد . 2014 : 1-10. doi : 10.1155/2014/127049 .
  120. ^ Cryogel 5201, 10201 Safety Data Sheet Archived 23 December 2010 at the Wayback Machine . Aspen Aerogels. 13 November 2007
قراءة إضافية
  • ن. هوسينج؛ يو. شوبرت (1998). "الهلام الهوائي - المواد الهوائية: الكيمياء والبنية والخصائص". Angewandte Chemie International Edition . 37 (1/2): 22–45. doi :10.1002/(SICI)1521-3773(19980202)37:1/2<22::AID-ANIE22>3.0.CO;2-I. PMID  29710971.
  • بيير إيه سي؛ باجونك جي إم (2002). "كيمياء الهلاميات الهوائية وتطبيقاتها". المراجعات الكيميائية . 102 (11): 4243-4266. doi :10.1021/cr0101306. PMID  12428989.
  • هلام هوائي مفتوح المصدر
  • أبحاث الهلام الهوائي في مختبر لورانس بيركلي الوطني: من المختبر إلى السوق، جيفري كاهن، صيف 1991، مختبر بيركلي (مختبر لورانس بيركلي الوطني)
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=الهلام الهوائي&oldid=1247929033"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate