Как сохранить микропористость аэрогеля без коллапса при одноосном сжатии

N+1Наука

Одномерные нановолокна помогли получить гибкий аэрогель

Контррастворители развернули металл-органические полиэдры лицом к лицу

Владимир Кабанов

3cbaa66a9d498390c670acc4cfd3404a.jpg
Shuhei Furukawa et al. / Journal of the American Chemical Society, 2026

Японские химики получили аэрогель, который выдерживает сжатие на 87 процентов без разрушения, сохраняя при этом микропористость. Это стало возможным благодаря тому, что его собрали из одномерных нановолокон, которые состояли из металл-органических полиэдров. Исследование опубликовано в Journal of the American Chemical Society.

Твердые пористые материалы нашли широкое применение в повседневной жизни, начиная от теплоизоляционных материалов в строительстве и заканчивая высокотехнологичными имплантатами в медицине и катализаторами для нефтехимической промышленности. Один из самых перспективных классов пористых материалов — металл-органические каркасы: их можно использовать для хранения газов, катализа или детектирования молекул. Однако у них есть важный изъян — хрупкость. Трехмерная сеть ковалентных и координационных связей почти не оставляет степеней свободы для рассеяния механических напряжений, и большинство аэрогелей на основе металл−органических каркасов, несмотря на свою жесткость, оказываются очень хрупкими, что значительно ограничивает их применение. Менее связные аналоги — металл−органические полиэдры (МОП) — теоретически позволяют контролировать размерность пор и тем самым управлять механическими свойствами. Но на практике МОП почти всегда собираются в те же трехмерные сети: изотропная форма полиэдра не располагает к росту в одном направлении.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Открыть в приложении