Airgel အမျှင်များသည် သိပ်သည်းဆနည်းပါးခြင်း၊ ချွေးပေါက်များထွက်ခြင်း၊ မြင့်မားသော မျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် တင်းမာမှုမြင့်မားသော ဝိသေသလက္ခဏာများ ရှိပြီး အပူလျှပ်ကာ၊ မီးမကူးမီနှင့် စမတ်ဝတ်ဆင်နိုင်သော နယ်ပယ်များတွင် အသုံးချနိုင်သော အလားအလာကောင်းများကို ပြသသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ဝိသေသလက္ခဏာများအပြင်၊ graphene airgel fiber သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော လျှပ်စစ်စီးကူးမှု၊ အပူစီးကူးမှု၊ လျှပ်စစ်အပူဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဓာတ်ပုံအပူရှိန်စွမ်းဆောင်မှုတို့ပါရှိပြီး ၎င်းသည် မျိုးဆက်သစ် စမတ်အထည်များအတွက် နှစ်သက်ဖွယ်ပစ္စည်းဖြစ်လာစေသည်။ သို့သော်လည်း မတည်ငြိမ်သော ဖရိုဖရဲ ယိုစိမ့်သော ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းပုံသည် အထည်များ ပုံစံဖြင့် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုရန် ခက်ခဲစေသည်။ Graphene airgel fiber fabric မကြာသေးမီက Zhejiang University မှ သုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် graphene airgel ဖိုင်ဘာအထည်များကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် ပလတ်စတစ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်ရမ်းခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး ယက်လုပ်ရာတွင် အခက်အခဲများနှင့် graphene အခြေခံ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် airgel အမျှင်များကို အကြီးစားအသုံးပြုမှုကို ဖြတ်ကျော်ရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ရိုးရှင်းပြီး ထိရောက်မှုရှိပြီး ရရှိထားသော graphene airgel ဖိုက်ဘာထည်သည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် graphene airgel ဖိုက်ဘာထည်၏ ပြင်ဆင်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ချကာ မြင့်မားသော ခိုင်ခံ့မှုရှိပါသည်။ Graphene airgel ဖိုင်ဘာထည်သည် graphene ၏အလွန်ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ်နှင့် အပူစီးကူးမှု၊ photothermal နှင့် thermal conductivity ဂုဏ်သတ္တိများကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး အပူစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကာကွယ်မှုနယ်ပယ်များတွင် ကြီးမားသောအားသာချက်များကိုပြသသည်။ ထည်၏မျက်နှာပြင်အပူချိန်သည် လူ၏ဘေးကင်းမှုအောက်တွင်ရှိသော ဗို့အားကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် အထည်၏မျက်နှာပြင်အပူချိန်ကို ပြင်ပနေရောင်ခြည်ဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်ပြီး စွမ်းအင်ကို ပေါင်းစပ်အဆင့်ပြောင်းလဲမှုပစ္စည်းများမှတစ်ဆင့် ထိရောက်စွာ ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ပလပ်စတစ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်ရမ်းခြင်းနည်းလမ်းသည် ပြင်ဆင်ထားသော airgel အမျှင်များသည် ၎င်းတို့၏ရှေ့ပြေးစိုင်အခဲ-စတိတ်ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ်အမျှင်များ၏ ရှေ့ပြေးအဆင့်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် သမားရိုးကျအရည်ပုံဆောင်ခဲချည်ငင်နည်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွန်မြင့်မားသော graphene အောက်ဆိုဒ်၏ porous network ၏ ထပ်နေသောအစွမ်းသတ္တိကို အားကောင်းစေပါသည်။ ပလပ်စတစ်ရောင်ရမ်းခြင်းယန္တရားကို အခြေခံ၍ ပလပ်စတစ်ဆားဗစ်ရောင်ရမ်းခြင်း ရေချိုးခြင်း၏ဖွဲ့စည်းမှုကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ရည်ညွှန်းခြင်း၏ဝင်ရိုးစွန်းကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ graphene အောက်ဆိုဒ်ဂျယ်ဖိုက်ဘာ၏ရောင်ရမ်းမှုနှုန်းကို ထိရောက်စွာချိန်ညှိနိုင်ပြီး၊ ထို့နောက် airgel fiber ၏သိပ်သည်းဆ၊ အစွန်းအထင်းနှင့် အခြားဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဘောင်များကို ထိန်းညှိပေးနိုင်သည်။ ဓာတုလျှော့ချခြင်းနှင့် အပူချိန်မြင့်သောအပူကုသမှုပြီးနောက်၊ သိပ်သည်းဆတိုးလာသည်နှင့်အမျှ graphene airgel ဖိုင်ဘာ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနှင့် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းသည် graphene airgel တစ်ခုတည်း၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအား 103 MPa အထိရောက်ရှိနိုင်ပြီး လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းသည် 1.06×104 S/m အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ ပလပ်စတစ်ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် ရောင်ရမ်းခြင်း ရေချိုးခန်းတွင် ယက်လုပ်ကြိုထည်ထည်၏ ပုံသဏ္ဍာန်ဆိုင်ရာ အသွင်သဏ္ဍာန်ကို သက်ရောက်သည်။ အရည်ဝင်ရိုးစွန်းအားကောင်းသောအခါ၊ graphene အောက်ဆိုဒ် airgel ဖိုင်ဘာ၏ရောင်ရမ်းမှုနှုန်းသည်ကြီးမားသည်၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာခိုင်ခံ့မှုလျော့နည်းသွားသည်၊ အမျှင်တစ်ခုတည်းသည်ရောင်ရမ်းခြင်းရေချိုးခန်းထဲတွင်အလွယ်တကူကျိုးပဲ့သွားကာ၊ ပိုးဝင်နိုင်မှုလျော့နည်းသွားသည်နှင့်အမျှင်၏ဖွဲ့စည်းပုံ၏သမာဓိကိုပျက်စီးစေသည်၊