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    • 7. 发明申请
    • AUFGESCHÄUMTES MATERIAL UND HERSTELLVERFAHREN FÜR DAS AUFGESCHÄUMTE MATERIAL
    • 用于泡沫材料的创造材料和制造工艺
    • WO2004058386A2
    • 2004-07-15
    • PCT/EP2003/014750
    • 2003-12-22
    • UNIVERSITÄT ZU KÖLNSTREY, ReinhardSOTTMANN, ThomasSCHWAN, Michael
    • STREY, ReinhardSOTTMANN, ThomasSCHWAN, Michael
    • B01F
    • C08J9/12C08G12/32Y10T428/249986
    • Die Erfindung betrifft aufgeschäumtes Material und ein Herstellverfahren für das aufgeschäumte Material. Mit der Erfindung wird ein Verfahren aufgezeigt, aufgeschäumtes Material mit Schaumblasen Z1 in Nanogrösse zu erzeugen, ohne dass die Energiebarriere, die üblicherweise bei Phasenumwandlungen und Keimbildungsprozessen auftritt, überwunden werden muss. Verbunden damit ist das Ziel, ein aufgeschäumtes Material kontrollierbar zu erzeugen, welches eine Anzahldichte von Schaumblasen zwischen 10 12 und 10 18 pro cm 3 sowie einen mittleren Durchmesser der Schaumblasen zwischen 10 nm und 10 µm hat. Grund lage ist die Dispersion eines zweiten Fluids K2 in Form von Pools Po in einer Matrix eines ersten Fluids K1 unter Beteiligung der supramolekularen Wechselwirkung eines Amphiphils K3. In einem Reaktionsraum RK liegen das erste Fluid K1 als Matrix und das zweite Fluid K2 in Pools vor. Durch Druck- und/oder Temperaturänderung wird das zweite Fluid K2 in einen nahe- oder überkritischen Zustand mit einer flüssigkeitsnahen Dichte überführt. Somit liegt das zweite Fluid K2 vollständig oder nahezu vollständig in Pools vor, die im gesamten ersten Fluid K1 gleichmässig verteilt sind. Durch Druckentlastung kehrt das zweite Fluid in einen Zustand gasförmiger Dichte zurück, wobei die Pools zu Schaumblasen Z1 in NanometerGrösse aufgebläht werden.
    • 本发明涉及凝聚材料和退火材料的制造方法。 本发明提供了一种生产具有纳米级泡沫气泡Z1的退火材料的方法,而不必克服通常发生在相变和成核过程中的能量势垒。 连接,使得目标,一个,机智&是AUML;产生umtes材料可控的,包括气泡之间10 12 和10 18 每平方厘米 3 的数密度 并且泡沫气泡的平均直径在10nm和10μm之间。 基础是第二流体K2以第一流体K1的基质中的池Po的形式分散,涉及两亲K3的超分子相互作用。 在反应空间RK中,第一流体K1作为基体存在,第二流体K2存在于池中。 通过压力和/或温度变化,第二流体K2被转换成近流体密度或近流体密度的近临界或超临界状态。 因此,第二流体K2完全或几乎完全处于均匀分布在第一流体K1中的池中。 通过释放压力,第二流体返回到气体密度状态,池充气以泡沫Z1纳米尺寸。