高温ナノ孔性のセラミックモノリホットは,ポリメリックバイコンティヌーブマイクロエムルションテンプレートから作製されています
Brad H Jones1, Timothy P Lodge
1Department of Chemistry, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, 55455, USA.
Journal of the American Chemical Society
|January 23, 2009
まとめ
研究者は,ユニークなポリマーテンプレートを使用して,新しいナノ孔性のセラミックを作成しました. この高度なセラミック素材は,安定した,連続した3D孔構造と制御された孔のサイズを備えており,材料科学の応用に新たな可能性を秘めています.
科学分野:
- 材料科学 材料科学とは
- セラミック工学は,セラミック工学です.
- ポリマー化学のポリマー化学について
背景:
- 制御されたナノ孔構造を持つ高度なセラミック材料の開発は,さまざまな技術アプリケーションにとって不可欠です.
- 既存の方法は,特定の毛孔サイズと連続した3Dアーキテクチャを達成するためにしばしば苦労します.
研究 の 目的:
- 独特でよく定義された孔構造を持つ新しいナノ孔性のセラミック材料を合成する.
- セラミック合成のテンプレートとして,全炭化水素ポリマー双連続微乳液 (BmuE) を利用する.
主な方法:
- 二連続微乳液 (BmuE) からナノ孔性のポリマーモノリットを製造する.
- ポリマーの毛穴をシリコンベースのセラミック前体で浸透させる.
- 浸透したポリマーの熱分解により,最終的なナノ孔性のセラミックモノリットが得られます.
主要な成果:
- 安定したナノ孔性のセラミック材料が成功して合成され,高温1000°Cまで耐える.
- セラミックは,ポリマーテンプレートのBmuEのような無秩序な3D連続孔構造を保持しました.
- 顕微鏡検査とガスソープションにより,以前は難しかった60~100nmの間の,よく定義された毛穴サイズ分布が確認されました.
結論:
- BmuEテンプレートメソッドは,高度なナノ孔性のセラミクスを生産するための簡単な経路を提供します.
- その結果生じるセラミックは,従来の技術では達成できないユニークな孔構造とサイズ分布を有しています.
- この材料は,ナノポロ性および高い熱安定性を要求するアプリケーションの潜在力を秘めています.


