Un aerogel de silicona enfría 7,7 °C bajo irradiación solar y mantiene una cara trasera por debajo de 120 °C durante 25 minutos frente a llama en pruebas de laboratorio.
Es prometedor porque combina funciones que suelen competir entre sí, pero todavía es un material de laboratorio que debe demostrar durabilidad y certificación a escala real. Un aerogel híbrido enfría bajo el sol, mantiene flexibilidad y forma una barrera cerámica al recibir llama. Un panel de 10 mm mantuvo el reverso por debajo de 120 °C durante 25 minutos. Un aerogel de silicona enfría 7,7 °C bajo irradiación solar y mantiene una cara trasera por debajo de 120 °C durante 25 minutos frente a llama en pruebas de laboratorio. En la práctica: Un aerogel híbrido de silicona combina baja conductividad térmica, flexibilidad mecánica, enfriamiento radiativo diurno y resistencia prolongada a llama.

Los aerogeles son excelentes aislantes, pero normalmente obligan a elegir entre ligereza, flexibilidad y resistencia al fuego.
El nuevo material intenta combinar las tres.
Su estructura mezcla una matriz de silicona flexible con una red de sílice que aporta estabilidad.
Cuando recibe una llama intensa, el material desarrolla una estructura cerámica nano-hueca que reduce aún más el paso de calor.
En una prueba, una lámina de 10 milímetros mantuvo el reverso por debajo de 120 grados durante al menos 25 minutos.
Además refleja radiación solar y emite calor en el infrarrojo, logrando hasta 7,7 grados de enfriamiento radiativo durante el día en el ensayo reportado.
Los autores proponen usos en edificios y vehículos eléctricos, donde aislamiento, fuego y gestión térmica coinciden.
La prueba real será fabricar superficies grandes, envejecidas y sometidas a humedad, ciclos mecánicos y normativa de incendio.
Un aerogel híbrido de silicona combina baja conductividad térmica, flexibilidad mecánica, enfriamiento radiativo diurno y resistencia prolongada a llama.
Bajo irradiación solar de mediodía logró un enfriamiento radiativo de 7,7 °C respecto al entorno de referencia del experimento.
Un panel de 10 mm mantuvo su cara posterior por debajo de 120 °C durante al menos 25 minutos bajo exposición directa a llama.
Los aerogeles cerámicos suelen ser frágiles y los poliméricos pueden colapsar al quemarse.
El nuevo material usa una matriz continua de silicona reforzada por una red de sílice.
Fuentes: Nature Communications — aerogel híbrido de silicona
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