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本文 由作者团队受邀撰写 ! 一、研究背景: 陶瓷气凝胶展现了许多优异特性,已成为最具吸引力的材料系列之一,广泛应用于隔热、阻燃、储能、辐射冷却和吸收/过滤等多个领域。在设计具有所需功能的陶瓷气凝胶时,一个重要的性能指标是其机械性能,即在防止由环境因素(如机械应力、热梯度和毛细力)引起的结构损伤方面具有优异的变形能力。然而与聚合物或生物质材料不同,陶瓷材料,特别是超轻陶瓷气凝胶,由于其固有的脆性,容易遭受断裂破坏。迄今为止的研究表明,陶瓷气凝胶的机械性能可以通过组分设计和结构工程得到显著改善。目前,陶瓷气凝胶的可压缩性已得到很好的提高,然而,由于纳米纤维的物理缠结和纳米片的π-π堆叠等构件之间的连接模式相对较弱,其仍然表现出很低的韧性,在受到拉力作用时会出现严重的结
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