Источник: sciencedaily.com
Бактериальная целлюлоза представляет собой запутанную сеть целлюлозных нановолокон. Исследователи разрезали массу на небольшие кусочки, подвергли их лиофилизации, а затем – пиролизу при температуре 1300° C в атмосфере аргона. В итоге целлюлоза превратилась в графитовый углерод. Плотность материала уменьшилась, но его структура (трехмерная сеть нанотрубок) осталась прежней. Таким образом, был получен черный, сверхлегкий и механически стабильный аэрогель. Благодаря своей гидрофобности, материал может эффективно адсорбировать органические растворители и масла из воды (в 106-312 раз больше своего веса). Это свойство делает аэрогель идеальным кандидатом для ликвидации разливов нефти и удаления промышленных загрязнений.
Поглощенные вещества могут быть удалены из материала путем перегонки или сжигания, после этого аэрогель можно использовать снова. Материал чрезвычайно устойчив к огню, непосредственный контакт с пламенем не влияет ни на его форму, ни на внутреннюю трехмерную структуру пор. Высокая электрическая проводимость предполагает возможность использования аэрогеля в электронике. Кроме того, материал имеет высокую механическую гибкость. Он может быть сжат до 10% от его первоначального объема, после снятия давления он вернется в исходную форму. Его проводимость уменьшается практически в линейной зависимости от увеличения сжатия, поэтому аэрогель целесообразно использовать в качестве датчика давления.