Основою передової технології силіконової піни в майбутньому є зробити цей матеріал "розумнішим, сильнішим та екологічнішим", тим самим розблокуючи безпрецедентні сценарії застосування.
Прикордонна технологія Перша: інтелект та функціоналізація (розумна піноутворення)
Це найбільш руйнівний напрямок, спрямований на те, щоб зробити пасивні пінопластові матеріали, здатні "зондувати" та "реагувати".
Технічний зміст: Інтегрована функція зондування: Під час процесу піноутворення або стадії після лікування мікро-нано гнучкі датчики та електропровідні наповнювачі (такі як вуглецеві нанотрубки, графен) інтегровані в матрицю силіконової піни, що дозволяє відчути тиск, деформацію, температуру та навіть вологість . 4 d друкарні технології: використання спеціальної силікону "ink" для друку, яка є друкованою. Пройдіть програмовану деформацію з часом (четвертий вимір) при специфічних зовнішніх подразниках (наприклад, тепло, магнетизм та електрика), такі як самостійне згортання та самозапис.
Яка користь? Інтелектуальний медичний моніторинг: він перетворюється на інтелектуальну прокладку для лікарняних ліжок, яка може не лише запобігти болячкам тиску, але й відстежувати життєво важливі ознаки пацієнта, такі як дихання, серцебиття та рух тіла в режимі реального часу та бездротово передає дані на станцію медсестри, досягнення безперебійного та безперервного моніторингу. Взаємодія та роботів людини-машини: як біонічна шкіра для роботів, вона наділяє роботів високоточними тактильними можливостями сприйняття, що дозволяє їм чутливо сприймати сприйняту силу та текстуру предметів, а також досягнення більш безпечної та точної співпраці людини-машини. Система вдосконаленої амортизації: вона може створювати розумні устілки або захисні передачі спортсменів, які можуть записувати та аналізувати дані про удар, ходу та рух для оптимізації тренувань та запобігання травм.

Прикордонна технологія Друга: Екстремалізація продуктивності (поза межами)
Постійно кидає виклик фізичній та хімічній продуктивності стелі матеріалів силіконової піни.
Технічний зміст: надвисока термічна стійкість: завдяки проектуванню молекулярної структури та новими температурними наповнювачами (наприклад, діоксидом церую тощо), тривалий температурний стійкість була підвищена від поточного 250 градусів до 350 градусів або навіть 500 градусів. Ультра-висока теплопровідність: наповнюючи надвисокою теплопровідністю, але ізоляційними наповнювачами (такими як наношерки нітриду бору, діамантовий порошок), піни, які є м'якими і мають чудову теплопровідність, може бути вироблена, вирішуючи проблему "гарячої точки". Структурне налаштування: завдяки точним процесам піноутворення (таких як надкритична піноутворення рідини) або технологію 3D -друку, розмір, форма, товщина стінок та розподіл розмірів пор клітин можна точно контролювати, і навіть піни градієнта щільності градієнту можуть бути виготовлені.
Яка користь? Аерокосмічний: Системи теплового захисту (TPS) для гіперзвукових транспортних засобів, що забезпечують легкий та надійний захист ізоляції в екстремальних аеродинамічних обігріваючих середовищах. Нові енергетичні транспортні засоби наступного покоління: вогнезахисні та теплоізоляційні прокладки для акумуляторних пакетів на 800 В або навіть більш високих платформах напруги, які можуть протистояти більш інтенсивним і гарячим вивергаючим полум’ям, коли акумуляторні клітини відчувають тепловий втік, купуючи дорогоцінний час для втечі пасажирів. Тим часом пінопласт з високою теплопровідністю може використовуватися як матеріал інтерфейсу розсіювання тепла для електроніки живлення (наприклад, IGBT), підвищення ефективності зарядки та потужності. Акустична інженерія: Налаштуючи структури клітин, щоб точно поглинати звукові хвилі конкретних частот, вона використовується в анехогенних камерах для аудіо обладнання високого класу, студій запису або активних систем зменшення шуму для автомобілів високого класу.
Прикордонна технологія Три: Зелена стійкість (екологічна революція)
Вирішення притаманних екологічних проблем силіконових матеріалів та досягнення зеленого протягом усього їх життєвого циклу. Технічний зміст: силікагель на основі біо-на основі: Розвиток сировини, витягнутої з біомаси (наприклад, цукрової тростини, кукурудзи тощо) для заміни традиційної сировини на основі нафти та приготування силікагелю, зменшення вуглецевого сліду з джерела. Технологія хімічної переробки: розробити ефективну та недорогу технологію розгортання, щоб "розчиняти" або погіршити вилікувану силіконову піну за допомогою хімічних методів та переробити його в корисну силіконову нафту або гумову сировину, досягнення переробки закритого циклу. Дослідження біодеградації: незважаючи на надзвичайні труднощі, вивчення молекулярної структури силікагелю, яка може врешті-решт погіршитись при конкретних умовах поховання чи навколишнього середовища, є довгостроковим напрямком.
Яка користь? Відповідайте вимогам ESG: Допомагайте підприємствам за допомогою силіконової піни (наприклад, виробників автомобільної та електроніки) у відповідності з все більш суворими екологічними нормами та вимогами сталого розвитку споживачів. Зниження витрат: Після масштабної переробки залежність від первинних ресурсів може бути зменшена, і теоретично тривалі витрати на сировину можуть бути знижені. Дослідження нових ринків: Особливості його охорони навколишнього середовища дозволяють виходити на ринки з суворими вимогами до джерел матеріалів та утилізації відходів, таких як упаковка органічних продуктів високого класу та одноразові екологічно чисті медичні поставки.
