在SiOC陶中产生孔隙的分子聚合策略,由基的结合力诱导
1Fujian Key Laboratory of Advanced Materials, Department of Materials Science and Engineering, College of Materials, Xiamen University, Xiamen 361005, China.
Polymers
|June 28, 2023
概括
研究人员开发了多孔氧化碳化物 (SiOC) 陶,使用取代的环素 (C-Ph) 作为原体. 这种方法允许可调节的微结构和低导热率,有利于隔热材料.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 陶工程 陶工程 陶工程
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 多孔陶为各种应用提供独特的性能.
- 控制微观结构和多孔性是定制陶性能的关键.
- 氧化碳 (SiOC) 陶由于其热和化学稳定性而引起人们的兴趣.
研究的目的:
- 制造有可控制的微观结构和多孔性的多孔氧化 (SiOC) 陶.
- 为了研究替代环素 (C-Ph) 作为分子规模的原体的作用.
- 探索这些材料在隔热应用中的潜力.
主要方法:
- 通过循环氧素 (CSO) 的水化合成凝前体.
- 在N2大气中,在800-1400°C的前体的热解.
- 使用TGA和HRTEM等技术对微观结构,毛孔度和导热率进行表征.
主要成果:
- 实现了量身定制的形态 (闭孔,颗粒包装) 孔径从20.2%到68.2%不等.
- 证明C-Ph在热解过程中充当原体和碳源.
- 观察到的低导热率为 27.4 mW m-1 K-1.
- 使用HRTEM证实了C-Ph衍生的石墨晶体的存在.
结论:
- 为相分离开发了一种简单有效的分子聚合策略.
- 制造的多孔SiOC陶具有可调节的特性.
- 低的导热率表明了先进的绝热材料的潜力.


