ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

15 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮೆಲಮೈನ್ ಫೋಮ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು; ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5 ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏರ್‌ಜೆಲ್ ಎಂದರೇನು?

ಏರ್‌ಜೆಲ್‌ನ ಜನನ

1931 ರಲ್ಲಿ, ಕಿಸ್ಟ್ಲರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೂಪರ್‌ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದ್ರವವನ್ನು ಘನದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ರಚನೆಯು ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಸಿತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏರ್‌ಜೆಲ್ ಕಂಡುಬಂದಿತು.

ಏರ್‌ಜೆಲ್‌ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಏರ್‌ಜೆಲ್ ಒಂದು ಹಗುರವಾದ ನ್ಯಾನೊ-ಸರಂಧ್ರ ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಘನ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್-ಪ್ರಮಾಣದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್-ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಂಧ್ರ ಜಾಲ ರಚನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಾಲ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನಿಲ ಪ್ರಸರಣ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.

ಏರೋಜೆಲ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ಹೊಸ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹೌದು. ಏರ್‌ಜೆಲ್ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅನೇಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಇತರ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಘನ ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ಸ್ಥಿರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಗರಿಷ್ಠ 1 ಗ್ರಾಂ/ಸೆಂ³ ನಿಂದ 0.001 ಗ್ರಾಂ/ಸೆಂ³ ವರೆಗೆ (ಗಾಳಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ವ್ಯಾಪಿಸಬಹುದು; ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸ್ಪಂಜಿನಂತಹ ಸರಂಧ್ರ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ (ನ್ಯಾನೊ-ಪ್ರಮಾಣದ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ), ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ (ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ವಸ್ತು) ಮತ್ತು ಮೆಸೊಸ್ಕೋಪಿಕ್ (ಬಹು-ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟಲ್ ರಚನೆ) ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಹು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏರೋಜೆಲ್‌ಗಳು ಅನೇಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಫೋನಾನ್ ದರ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಕಡಿಮೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಥಿರಾಂಕ, ಶಬ್ದದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ ವಿತರಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಏರೋಜೆಲ್‌ಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ
ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಏರೋಜೆಲ್‌ಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾವಯವ ಏರೋಜೆಲ್‌ಗಳು, ಅಜೈವಿಕ ಏರೋಜೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಏರೋಜೆಲ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಏರೋಜೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಘಟಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಲಿಕಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಸಲ್ಫರ್, ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿಯೂ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು.

ಏರೋಜೆಲ್‌ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಏರೋಜೆಲ್‌ಗಳು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಮೇರಿಕಾದ ಸೈನ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್‌ನ 10 ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್‌ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಟಾಪ್ 250 ಹಾಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2007 ರಂದು, ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಏರ್‌ಜೆಲ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾದ ಘನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು 1 ಕೆಜಿ ಡೈನಮೈಟ್‌ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು 1300°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಲೋಟಾರ್ಚ್‌ನ ಶಾಖದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್-ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೂಪರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗವರ್ಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಟೆನಿಸ್ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಏರ್‌ಜೆಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1930 ರ ದಶಕದ ಫೀನಾಲಿಕ್ ರಾಳ, 1980 ರ ದಶಕದ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು 1990 ರ ದಶಕದ ಸಿಲಿಕೋನ್‌ನಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಲು ಏರ್‌ಜೆಲ್ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾದ ಘನವಸ್ತು ಎಂದು ಏರ್‌ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏರ್‌ಜೆಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಾಜಿನ ನಾರುಗಳಿಗಿಂತ 39 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಮಿರ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಮಾರ್ಸ್ ಪಾತ್‌ಫೈಂಡರ್ ರೋವರ್ ಅನ್ನು ಉಷ್ಣವಾಗಿ ನಿರೋಧಿಸಲು ಏರ್‌ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

ಏರ್‌ಜೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಇತಿಹಾಸ
1931 ರಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ಟ್ಲರ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಏರೋಜೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು.
1985 ರಲ್ಲಿ, ಜರ್ಮನಿಯ ವುರ್ಜ್‌ಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ISA ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಏರೋಜೆಲ್‌ಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮೊದಲ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತು.
೧೯೯೩ ರಲ್ಲಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸೂಟ್‌ಗಳು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಲು ಏರೋಜೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು.
೨೦೦೨ ರಲ್ಲಿ, ಏರೋಜೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ನಾಸಾ ಕಂಪನಿಯಾದ ಆಸ್ಪೆನ್ ಏರ್‌ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
2004, ದೇಶೀಯ ಚೀನೀ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಏರ್‌ಜೆಲ್ ಸಂಶೋಧನೆ.
2006 ರಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿನ ದೇಶೀಯ ಏರ್‌ಜೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಏರೋಜೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು.
2017, ಚೀನಾ ಘೋಷಿಸಿತು, GB/T 34336-201, ರಂಧ್ರಗಳಿಲ್ಲದ ಏರ್‌ಜೆಲ್ ಸಂಯೋಜಿತ ನಿರೋಧನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
2021 ರಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್, ಏರ್‌ಜೆಲ್, ವಿಶೇಷ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು "2023 ರ ವೇಳೆಗೆ ಇಂಗಾಲದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ"ಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು.

ಏರೋಜೆಲ್‌ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
(1) ಅತಿ-ಬೆಳಕು. ಏರ್‌ಜೆಲ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಘನವಾಗಿದ್ದು, ಗಾಳಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಆರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಂದ್ರತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0.001~1g/cm³ ಆಗಿದೆ.

(2) ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಂಧ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ. ಸರಂಧ್ರತೆ 80%~99.9%, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 200~1000m2/g, ಮತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಾತ್ರ 1~100nm.

(3) ಸೂಪರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್. ಏರ್‌ಜೆಲ್‌ನ ಸ್ಲಿಮ್ ನ್ಯಾನೊ-ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ರಚನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಉಷ್ಣ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಘನ-ಸ್ಥಿತಿಯ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆಯು ಅನುಗುಣವಾದ ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ 2~3 ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಏರ್‌ಜೆಲ್ ಉಷ್ಣ ನಿರೋಧನದ ತತ್ವ
ಕಡಿಮೆಯಾದ ಉಷ್ಣ ವರ್ಗಾವಣೆ: ಏರ್‌ಜೆಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅನಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನ್ಯಾನೊಕಣಗಳು ಜಾಲರಿಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಾಖವು ಅನಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನ್ಯಾನೊಕಣಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಹರಿಯಬಹುದು. ಶಾಖದ ಹರಿವನ್ನು ಅನಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನ್ಯಾನೊಕಣಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಬಹುದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಘನವಸ್ತುದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಬಹುತೇಕ ಅನಂತ ಮಾರ್ಗವಿರುತ್ತದೆ. ಘನವಸ್ತುದಲ್ಲಿನ ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಷ್ಣ ಸಂವಹನದ ಪ್ರತಿಬಂಧ : ಏರೋಜೆಲ್‌ಗಳ ಸರಾಸರಿ ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರ 20-40 nm, ಇದು 69 nm ನ ಅನಿಲ ಅಣುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮುಕ್ತ ಶ್ರೇಣಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಿಲ ಅಣುಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂವಹನವು ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಡಿಮೆಯಾದ ಉಷ್ಣ ವಿಕಿರಣ : ಏರ್‌ಜೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾನೊಪರ್ಟಿಕಲ್‌ಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ರಂಧ್ರ ಗೋಡೆಗಳು ಅತಿಗೆಂಪು ಗುರಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು ಅನಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗುರಾಣಿಗಳು ಉಷ್ಣ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

(4) ವೇಗವರ್ಧನೆ. ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಏರ್‌ಜೆಲ್‌ನ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಏರ್‌ಜೆಲ್ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಹರಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಷ್ಣ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಅಡ್ಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಂಭವವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

(5) ಧ್ವನಿ ನಿರೋಧನ. ಏರೋಜೆಲ್‌ಗಳ ಕಡಿಮೆ ಧ್ವನಿ ವೇಗ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಧ್ವನಿ ನಿರೋಧನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಏರ್‌ಜೆಲ್‌ನ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಶ್ರೇಣಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ [103 ~ 107kg/(㎡-s)], ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಜೋಡಿಸುವ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಜನರೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪೀಜೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್‌ನ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು 1.5×107kg/(㎡-s), ಆದರೆ ಗಾಳಿಯ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಕೇವಲ 400kg/(㎡-s) ಆಗಿದೆ. ಪೀಜೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ನಡುವಿನ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಜೋಡಿಸುವ ವಸ್ತುವಾಗಿ 1/4 ತರಂಗಾಂತರದ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 0.3g/cm³ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಏರ್‌ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಧ್ವನಿ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು 30dB ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ತರಂಗಗಳ ಪ್ರಸರಣ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್-ಟು-ಶಬ್ದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

(6) ಶೋಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ. ನ್ಯಾನೊಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಏರೋಜೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನಿಲ ಶೋಧನೆ ವಸ್ತುವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಿಂದಾಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏರೋಜೆಲ್‌ಗಳನ್ನು "ಸೂಪರ್ ಸ್ಪಂಜುಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೀರಿನಿಂದ ಸೀಸ ಮತ್ತು ಪಾದರಸವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ, ಇದು ಪರಿಸರ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.

(7) ದೃಗ್ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಶುದ್ಧ SiO₂ ಏರ್‌ಜೆಲ್ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣರಹಿತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ (1.006~1.06) ಗಾಳಿಯ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದರೆ SiO₂ ಏರ್‌ಜೆಲ್ ಘಟನೆಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ನಿರೋಧನ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಕಡಿತ ಗಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ದಿನಾಂಕ ಹಾಳೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ದತ್ತಾಂಶ ಹಾಳೆಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: [email protected] , ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ: +86-28-8411-1861.

ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಿಂದ ನಕಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯವು ಮೂಲ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಳಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.