應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
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全面回收二手實驗室超臨界流體干燥裝置 形狀與濕凝膠。證明這種設想的簡單方法,是從濕凝膠中驅除液體而不破壞固體形狀。如按照通常的技術路線,很難做到這一點。如果只是簡單地讓濕凝膠干燥,凝膠將會收縮,常常是原來的形狀破壞,破裂成小碎片。也就是說,這種收縮經常是。
固體構成是多微孔的,液體蒸發時的液一氣界面存在較大的表面張力(如凝膠毛細管孔隙的半徑為20nm,當其充滿著乙醇液體時,理論計算所承受的壓力為22.5×pθ,相當于大氣壓強的22.5倍),這樣強烈的毛細管收縮力會使粒子步接觸、擠壓,聚集和收縮,使凝膠網絡結構坍塌。此后,Kistler發現了氣凝膠制備的關鍵技術。 Kistler研究的個凝膠是通過硅酸鈉的酸性溶液濃縮制備的SiO2凝膠。然而,他試圖通過把凝膠中的水轉變成超臨界流體的方式來制備氣凝膠卻沒有成功。用水充分洗滌二氧化硅凝膠(從凝膠中去掉鹽),然后用乙醇交換水,通過把乙醇變成超臨界流體并使它跑掉,真正的氣凝膠形成了。 后來,Kistler離開了太平洋大學,到孟山都公司供職。在之后的近30年中,有關氣凝膠的研究幾乎沒有什么進展。 1968年Nicolaon和Teichner直接采用有機醇鹽制備醇凝膠(alcogel),大大縮短了超臨界流體干燥過程的
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