PofoliaPofolia ile paylaşıldı

ACS Applied Polymer Materials· 2026Q1

Yerinde Polisiloksan Çapraz Bağlanması ile Sağlanan Hidrofobik, Yangına Dayanıklı ve Sıkıştırılabilir Aramid Nanofiber Aerojeller

Hydrophobic, Fire–Resistant, and Compressible Aramid Nanofiber Aerogels Enabled by In Situ Polysiloxane Cross-Linking

Dianming Ren, Yinghe Hu, Enjie Wu, Yuan Lin ve diğerleri

Kısa özet

Yeni bir aramid nanofiber aerogel, yerinde polisiloksan çapraz bağlanması yoluyla mekanik dayanıklılık, süperelastiklik (%96,7 yükseklik kurtarma, 100 döngü sonrası) ve yangın direnci (LOI=33) elde eder, alev maruziyetinden sonra %92 mukavemetini korur.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Ana noktalar

  • Yerinde polisiloksan çapraz bağlanması kullanarak mekanik olarak sağlam, hidrofobik ve yangına dayanıklı bir aramid nanofiber aerogel geliştirildi.
  • Ultra düşük yoğunluk (4.62–9.48 mg cm–3) ve 100 sıkıştırma döngüsünden sonra %96,7 yükseklik kurtarma sağlayan süperelastiklik elde edildi.
  • Mükemmel yangın direnci (LOI=33) gösterildi ve seramizasyon sayesinde yanma sonrası sıkıştırma mukavemetinin %92'si korundu.
  • Simüle edilmiş yanan petrol sızıntılarında yüksek emilim (60–180 g g–1) ve hızlı kendi kendine sönme (<30 s) ile pratik uygulanabilirlik sergilendi.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Özet (abstract)

Abstract Aramid nanofiber (ANF) aerogels are promising candidates for thermal protection and structural applications; however, their practical implementation remains substantially constrained by the intrinsic trade–off between mechanical robustness and fire–resistant functionality. In this study, a mechanically robust, highly hydrophobic, and fire–resistant hybrid aerogel was developed using a green high–pressure homogenization process coupled with in situ polysiloxane cross-linking. Through the construction of a rigid–flexible interpenetrating network, the resulting aerogel overcomes the inherent fragility associated with conventional physical entanglements while achieving an ultralow density of 4.62–9.48 mg cm–3, pronounced superelasticity (96.7% height recovery and 79% modulus retention after 100 cycles), and excellent fire resistance (LOI = 33). Notably, the aerogel exhibits remarkable structural and functional integrity following combustion because in situ ceramization converts the polysiloxane network into a thermally stable Si–O–Si/Si–C barrier, enabling retention of 92% of its compressive strength while preserving substantial surface hydrophobicity, as evidenced by a water contact angle of 132.7° even after direct flame exposure. To demonstrate its practical applicability to fire–prone oil–spill scenarios, the aerogel displays synergistic adsorption and flame–retardant performance in simulated burning oil spills, with a high absorption capacity of 60–180 g g–1 and rapid self–extinguishing behavior (<30 s). These findings establish a versatile design strategy for engineering multifunctional aerogels that integrate mechanical resilience, fire safety, and post–combustion structural integrity.

Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. ACS Applied Polymer Materials, 2026 · DOI ↗

ÇıkarımlarUygulamada
Makaleye SorUygulamada

Devamı Pofolia uygulamasında

Çıkarımlar ve makaleye soru sorma; ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Ücretsiz.

Web'de giriş yaparak aç

Alan: Yüzeyler, Kaplamalar ve Filmler

Surfaces, Coatings and FilmsMaterials Science