Array ( [0] => 15490250 [id] => 15490250 [1] => cswiki [site] => cswiki [2] => Aerogel [uri] => Aerogel [3] => Aerogel hand.jpg [img] => Aerogel hand.jpg [4] => [day_avg] => [5] => [day_diff] => [6] => [day_last] => [7] => [day_prev_last] => [8] => [oai] => [9] => [is_good] => [10] => [object_type] => [11] => 1 [has_content] => 1 [12] => **Aerogel** Aerogel, často nazývaný "modrou hmotou", je fascinující materiál, který skloubí neuvěřitelné vlastnosti s potenciálem pro budoucnost. S jeho úžasnou lehkostí a jedinečnou strukturou se aerogel stal symbolem pokroku v materiálových vědách. Tento materiál se vyznačuje velmi nízkou hustotou, což mu umožňuje být jedním z nejlehčích pevných látek na světě. Aerogel je tvořen převážně vzduchem, což přispívá k jeho mimořádné izolaci a schopnosti absorbovat zvuk. Tím se stává ideální volbou pro použití v energeticky úsporných budovách, kde pomáhá udržovat teplo a zároveň snižovat energetickou náročnost. Aerogel se také uplatňuje v široké škále aplikací, od výzkumu a průmyslu až po vesmírné technologie. Například NASA využívá aerogel k zachytávání a studiu prachových částic z komet, což nám poskytuje cenné informace o vzniku našeho slunečního systému. Jeho jedinečné vlastnosti přitahují pozornost vědců z celého světa, kteří zkoumají další inovativní aplikace, jako jsou filtry pro čištění vzduchu a vody nebo komponenty v nanotechnologii. Na rozdíl od některých jiných materiálů, aerogel není jen technologickou novinkou; má také potenciál pozitivně ovlivnit každodenní život lidí. Jeho schopnost uchovávat teplo a zvuk často zvyšuje komfort obytných a pracovních prostor. Vzhledem k jeho vlastnostem a možnostem výroby do budoucna se očekává, že se aerogel stane běžnějším materiálem v našich domovech i ve veřejných budovách. Ačkoliv aerogel může působit jako vzdálený a technicky náročný materiál, jeho potenciál pro zlepšení našich životů připomíná, že věda a inovace míří k vytvoření lepší a udržitelnější budoucnosti. S pokračujícím výzkumem a vývojem se můžeme těšit na ještě širší využití aerogelu, které bude prospěšné jak pro jednotlivce, tak pro celé komunity. [oai_cs_optimisticky] => **Aerogel** Aerogel, často nazývaný "modrou hmotou", je fascinující materiál, který skloubí neuvěřitelné vlastnosti s potenciálem pro budoucnost. S jeho úžasnou lehkostí a jedinečnou strukturou se aerogel stal symbolem pokroku v materiálových vědách. Tento materiál se vyznačuje velmi nízkou hustotou, což mu umožňuje být jedním z nejlehčích pevných látek na světě. Aerogel je tvořen převážně vzduchem, což přispívá k jeho mimořádné izolaci a schopnosti absorbovat zvuk. Tím se stává ideální volbou pro použití v energeticky úsporných budovách, kde pomáhá udržovat teplo a zároveň snižovat energetickou náročnost. Aerogel se také uplatňuje v široké škále aplikací, od výzkumu a průmyslu až po vesmírné technologie. Například NASA využívá aerogel k zachytávání a studiu prachových částic z komet, což nám poskytuje cenné informace o vzniku našeho slunečního systému. Jeho jedinečné vlastnosti přitahují pozornost vědců z celého světa, kteří zkoumají další inovativní aplikace, jako jsou filtry pro čištění vzduchu a vody nebo komponenty v nanotechnologii. Na rozdíl od některých jiných materiálů, aerogel není jen technologickou novinkou; má také potenciál pozitivně ovlivnit každodenní život lidí. Jeho schopnost uchovávat teplo a zvuk často zvyšuje komfort obytných a pracovních prostor. Vzhledem k jeho vlastnostem a možnostem výroby do budoucna se očekává, že se aerogel stane běžnějším materiálem v našich domovech i ve veřejných budovách. Ačkoliv aerogel může působit jako vzdálený a technicky náročný materiál, jeho potenciál pro zlepšení našich životů připomíná, že věda a inovace míří k vytvoření lepší a udržitelnější budoucnosti. S pokračujícím výzkumem a vývojem se můžeme těšit na ještě širší využití aerogelu, které bude prospěšné jak pro jednotlivce, tak pro celé komunity. ) Array ( [0] => [[Soubor:Aerogel hand.jpg|náhled|Aerogel v ruce]] [1] => [[Soubor:Aerogelbrick.jpg|náhled|2,5kg cihla umístěná na 2g aerogelu]] [2] => [[Soubor:Stardust Dust Collector with aerogel.jpg|náhled|Aerogelové lapače prachu na sondě Stardust]] [3] => '''Aerogel''' (často nazývaný '''zmrzlý dým''' nebo '''modrý dým''') je porézní ultralehký materiál vyráběný odstraněním kapalné části z [[gel]]u. Nejčastějším typem je aerogel vyráběný z [[oxid křemičitý|oxidu křemičitého]] (tzv. ''silica aerogel''). Obsahuje 99,98 % [[vzduch]]u, zbytek připadá na [[oxid křemičitý]]. Vyrobit ho lze i ze sloučenin [[uhlík]]u, [[hliník]]u, [[chrom]]u, [[zinek|zinku]] a [[cín]]u. Vědci zkoumají i další prvky vhodné pro jeho výrobu. [4] => [5] => == Historie == [6] => Poprvé byl vytvořen [[Samuel Stephens Kistler|Samuelem Stephensem Kistlerem]] v roce [[1931]] procesem [[Superkritické sušení|superkritického sušení]]. Principem této metody je nahrazení kapaliny kapalinou jinou, ovšem s nižší kritickou teplotou a tlakem. Podmínkou je, že měněné kapaliny jsou neomezeně mísitelné (např. [[voda]] (Tk=374 [[Stupeň Celsia|°C]] pk=217,7 [[atmosféra (jednotka)|atm]]) může být nahrazena [[ethanol|alkoholem]] (Tk=241 °C pk=62,2 atm) a ten [[Diethylether|éterem]] (Tk=127 °C pk=53 atm)). Poté se gel za vysokého tlaku ohřeje nad kritickou teplotu a veškerá kapalina se okamžitě přemění na plyn. Jedině tak nedojde ke zdeformování gelu vlivem kapilárních jevů, které by provázely vypařování.{{Citace periodika [7] => | autor = Kistler S. S. [8] => | titul = Coherent expanded aerogels and jellies [9] => | periodikum = [[Nature (journal)|Nature]] [10] => | rok = 1931 [11] => | ročník = 127 [12] => | číslo = 3211 [13] => | strany = 741 [14] => | doi =10.1038/127741a0 [15] => |bibcode = 1931Natur.127..741K|jazyk=anglicky}} [http://www.aerogel.org/?p=528 Dostupné online.] [16] => [17] => [18] => == Vlastnosti == [19] => Vnitřní struktura aerogelu se skládá z křemičitých dutých koulí o velikosti řádově několika nanometrů. Díky jejich uspořádání a tvaru má materiál obrovský vnitřní povrch (1 g až 1 000 m²), tudíž je ideální pro absorpci. [[Hustota]] aerogelu je pouze 3 mg/cm3 (3 kg/m3). V [[Lawrence Livermore National Laboratory]] se vědcům podařilo dosáhnout hustoty dokonce jen 1,9 mg/cm3. Aerogel tak nějakou dobu byl [[pevná látka]] s nejnižší známou hustotou, poté jej nahradily jiné materiály.[http://technet.idnes.cz/nejlheci-material-na-svete-dc7-/tec_technika.aspx?c=A120712_184810_tec_technika_mla Němečtí vědci vytvořili nejlehčí materiál. Sto kubíků zvednete hravě] Snese až 2 000krát větší zatížení než je jeho vlastní [[hmotnost]]. Jeho porozita přesahuje 95 % a má velmi širokou distribuci pórů od 10−10 do 10−6 m. Má rovněž extrémně nízkou [[tepelná vodivost|tepelnou vodivost]] (0,015–0,020 W·m−1.K−1; pro srovnání, vzduch má tepelnou vodivost 0,026 W·m−1.K−1, minerální vata a [[polystyren]] 0,035 W·m−1.K−1) . Jeho [[teplota tání]] je cca 1 200 °C. Dobře tlumí vibrace a zvuk. Díky těmto vlastnostem má patnáct záznamů v [[Guinnessova kniha rekordů|Guinnessově knize rekordů]]. Problémem může být (pro optické aplikace) jeho namodralá barva. [20] => [21] => == Využití == [22] => {{neověřeno část}} [23] => Jako zatím nejslibnější využití aerogelu se jeví tepelná izolace. Materiál má 40krát lepší izolační vlastnosti než sklo a přitom váží jen tisícinu jeho hmotnosti. [[Mars (planeta)|Marsovské]] vozítko [[Mars Pathfinder#Sojourner vyjíždí|Sojourner]] mohlo díky izolaci z aerogelu tři měsíce pracovat při extrémních teplotách. Ačkoliv v noci klesaly teploty k −67 °C, uvnitř vozítka teplota neklesla pod 21 °C. Vozítko přitom nemělo žádný vnitřní tepelný zdroj. Jelikož má aerogel otevřené póry, plyny a kapaliny jím mohou procházet s minimálními omezeními. Proto jej lze využívat pro katalytické reakce, výrobu mikrofiltračních membrán, adsorbentů apod. Díky tomu byl také použit jako lapač prachových částic na sondě [[Stardust (sonda)|Stardust]]. [24] => [25] => Komerčně byl aerogel použit v granulované formě pro zlepšení izolačních vlastností střešních oken. První zkušební použití aerogelu jako izolátoru je v Georgia Institute of Technology's Solar Decathlon House, kde je použit jako polotransparentní střecha. Transparentní silikonový aerogel by byl velmi vhodný jako tepelná izolace pro okna, významně omezující tepelné ztráty budov. Jeden z výzkumných týmů prokázal, že produkce aerogelu v beztížném stavu může tvořit částečky více stejnorodé a redukovat tak rozptyl světelného paprsku, což činí aerogel více transparentním. [26] => [27] => Díky velkému vnitřnímu povrchu jeho struktury lze aerogel použít jako pohlcovač chemických látek, katalyzátor či nosič katalyzátoru. [28] => [29] => Aerogel v prachové podobě je používán jako zahušťovadlo v barvách a kosmetických přípravcích. [30] => [31] => Vlastnosti Aerogelu mohou být modifikovány pro konkrétní použití přidáním legovacích látek posilujících a měnících strukturu. Díky tomu je velmi žádaný a neustále rozšiřuje pole svého využití. [32] => [33] => Komerční výroba aerogelových „izolačních rohoží“ začala kolem roku [[2000]]. Izolační rohože jsou složeny z aerogelu a vláknité výztuhy, která mění křehký aerogel na odolný, flexibilní materiál. Mechanické a tepelné vlastnosti produktu mohou být upravovány použitím rozmanitých vláken, forem aerogelu a kalících přísad použitých v kompozitu. [34] => [35] => Vojenské námořnictvo USA zkoumá použití aerogelového spodního prádla jako pasivní tepelné ochrany pro potápěče. [36] => [37] => Aerogel se v jaderné fyzice používá jako „zářič“ v detektorech Čerenkovova efektu. ACC systém Belle detektor (Belle Experiment v KEKB) je nejnovější příklad takového využití. [38] => [39] => Využitelnost aerogelu spočívá také v jeho nízkém indexu lomu a průhlednosti v pevném stavu, kdy je vhodnějším materiálem než kryogenní kapaliny nebo stlačené plyny. [40] => [41] => Jeho nízké hmotnosti se využívá i ve vesmírných programech. [42] => [43] => Impregnací roztokem iontů vhodných sloučenin nebo tranzitních kovů je možné připravit kovovo-aerogelový nanokompozit. Impregnovaný aerogel je ozářen gama paprsky, což vede ke srážení nanočástic kovu. Takový kompozit může být využit jako katalyzátor, čidlo, elektromagnetické stínění nebo při likvidaci odpadu. [44] => [45] => Aerogel může díky své biokompatibilitě sloužit jako nosič léku. Léky jsou adsorbovány velkým vnitřním povrchem a pórovitou strukturou. Rychlost jejich uvolňování může být přizpůsobena úpravou vlastností aerogelu – nosiče. [46] => [47] => Uhlíkový aerogel je využíván v konstrukci malých elektrochemických dvouvrstvých [[superkondenzátor]]ů. Aerogelový superkondenzátor může mít velmi nízkou impedanci ve srovnání s normálním a může absorbovat či produkovat velmi vysoké špičkové proudy. [48] => [49] => Dunlop nedávno začlenil aerogel do konstrukce nových sérií svých tenisových a [[squash]] raket. [50] => [51] => Chalcogel se ukázal být slibným v pohlcování těžkých kovů, rtuti, olova a kadmia z vody. [52] => [53] => == Odkazy == [54] => [55] => === Reference === [56] => [57] => [58] => === Externí odkazy === [59] => * {{Commonscat}} [60] => * [http://stardust.jpl.nasa.gov/photo/aerogel.html Aerogel Photos] (en) [61] => * [http://www.aldebaran.cz/bulletin/2003_40_aer.html Aerogely a kosmický prach] [62] => * [http://sweb.cz/novakoviny/veda3g.html Aerogel – zázračný materiál z vesmíru] {{Wayback|url=http://sweb.cz/novakoviny/veda3g.html |date=20070309174702 }} [63] => * [http://www.oknavesmiru.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=92 Aerogel] [64] => * [http://www.imaterialy.cz/clanky/materialy/2105/plasty-pro-stavebnictvi-a-nbsparchitekturu-4-aerogel/ Plasty pro stavebnictví a architekturu 4 – Aerogel] {{Wayback|url=http://www.imaterialy.cz/clanky/materialy/2105/plasty-pro-stavebnictvi-a-nbsparchitekturu-4-aerogel/ |date=20080522024516 }} [65] => {{Autoritní data}} [66] => [67] => [[Kategorie:Gely]] [68] => [[Kategorie:Křemičité sloučeniny]] [] => )
good wiki

Aerogel

Aerogel v ruce 2,5kg cihla umístěná na 2g aerogelu Aerogelové lapače prachu na sondě Stardust Aerogel (často nazývaný zmrzlý dým nebo modrý dým) je porézní ultralehký materiál vyráběný odstraněním kapalné části z gelu. Nejčastějším typem je aerogel vyráběný z oxidu křemičitého (tzv.

More about us

About

S jeho úžasnou lehkostí a jedinečnou strukturou se aerogel stal symbolem pokroku v materiálových vědách. Tento materiál se vyznačuje velmi nízkou hustotou, což mu umožňuje být jedním z nejlehčích pevných látek na světě. Aerogel je tvořen převážně vzduchem, což přispívá k jeho mimořádné izolaci a schopnosti absorbovat zvuk. Tím se stává ideální volbou pro použití v energeticky úsporných budovách, kde pomáhá udržovat teplo a zároveň snižovat energetickou náročnost. Aerogel se také uplatňuje v široké škále aplikací, od výzkumu a průmyslu až po vesmírné technologie. Například NASA využívá aerogel k zachytávání a studiu prachových částic z komet, což nám poskytuje cenné informace o vzniku našeho slunečního systému. Jeho jedinečné vlastnosti přitahují pozornost vědců z celého světa, kteří zkoumají další inovativní aplikace, jako jsou filtry pro čištění vzduchu a vody nebo komponenty v nanotechnologii. Na rozdíl od některých jiných materiálů, aerogel není jen technologickou novinkou; má také potenciál pozitivně ovlivnit každodenní život lidí. Jeho schopnost uchovávat teplo a zvuk často zvyšuje komfort obytných a pracovních prostor. Vzhledem k jeho vlastnostem a možnostem výroby do budoucna se očekává, že se aerogel stane běžnějším materiálem v našich domovech i ve veřejných budovách. Ačkoliv aerogel může působit jako vzdálený a technicky náročný materiál, jeho potenciál pro zlepšení našich životů připomíná, že věda a inovace míří k vytvoření lepší a udržitelnější budoucnosti. S pokračujícím výzkumem a vývojem se můžeme těšit na ještě širší využití aerogelu, které bude prospěšné jak pro jednotlivce, tak pro celé komunity.

Expert Team

Vivamus eget neque lacus. Pellentesque egauris ex.

Award winning agency

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur elitorceat .

10 Year Exp.

Pellen tesque eget, mauris lorem iupsum neque lacus.

You might be interested in

,'oxid křemičitý','chrom','Stardust (sonda)','Mars (planeta)','teplota tání','tepelná vodivost','pevná látka','ethanol','Stupeň Celsia','Hustota','voda','Superkritické sušení'