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陶瓷纤维气凝胶在极端高温环境下的多功能设计与服役寿命提升至关重要,但受限于纳米陶瓷纤维的脆性、高温诱导晶粒生长,以及多功能优化带来的力学弱点问题严重制约了其轻质、宽温域适用和长寿命服役特点的多功能陶瓷纤维组装体的研制。传统方法常基于不同维度功能组元的引入来提升纤维气凝胶的综合性能,但往往会导致重量增加、成本上升或高温下稳定性不足的问题。因此,如何通过单一纤维的微结构设计与多尺度组装实现综合性能优异的陶瓷纤维气凝胶的集成仍具挑战。 日前, 安徽工业大学 吴操教 授 、 刘明凯教授 及其合作者 提出了一种通过热诱导陶瓷相变与界面演化行为调控硅锆陶瓷纳米纤维构型熵值及热物理性能的策略,结合压力辅助收集技术成功制备了半有序性纤维气凝胶材料,在机械、声学、隔热及微波吸收等方面都
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