氣凝膠是一種具有高比表面積、低堆積密度的多孔納米材料,由于氣凝膠具有*的納米結構,因此在航天、催化、環境保護等領域有著廣闊的應用前景,其制備技術已成為化學工程研究的一個新興領域。
超臨界氣凝膠干燥裝置主要由氣源系統、制冷系統、流量控制系統、溫度控制系統、壓力控制調節系統、干燥裝置、分離裝置、電腦控制系統及電氣控制、支架箱體等組成。該裝置既可用于無機凝膠的干燥,又可以用于有機凝膠的干燥。凝膠的干燥過程是其中重要的一個過程。采用常規的干燥過程,液體的表面張力使凝膠的收縮非常大,導致有時只能得到大顆粒,近年來發展起來的超臨界氣凝膠干燥技術則能夠克服這一缺點。
超臨界干燥旨在通過壓力和溫度的控制,使溶劑在干燥過程中達到其本身的臨界點,形成一種超臨界流體,處于超臨界狀態的溶劑無明顯表面張力,從而可以實現凝膠在干燥過程中保持完好骨架結構。
由于超臨界流體兼具氣體和液體的性質,無氣液界面,因此也就沒有表面張力存在,此時的凝膠毛細管孔中并不存在由表面張力產生的附加壓力。因此利用在超臨界流體條件下對凝膠進行干燥,不會產生由附加壓力而引起的凝膠結構的坍塌,避免了凝膠在干燥過程中的收縮,保持了凝膠網絡框架結構,制得具有高比表面積、粒徑分布均勻、大孔容的超細氣凝膠。
CO2的臨界溫度接近于室溫,且CO2無毒,不易燃易爆。因此CO2必然是進行超臨界流體干燥的一種良好干燥介質。液態CO2置換超臨界干燥法是用CO2取代有機溶劑作為干燥介質進行超臨界干燥。
希望上述內容能夠幫助大家更好的了解本裝置。
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