在聚合物陶前体中的光化学和热化学
Nabankur Dasgupta1, Kai Ito2, Thomas M Linker3
1Collaboratory for Advanced Computing and Simulation, University of Southern California, Los Angeles, California 90089-0242, United States.
光化学迅速破坏了碳化键,而热路形成了含有的集群. 将这些方法结合起来,为陶添加剂制造提供了一个低能耗的途径.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学 化学 化学
- 计算科学 计算科学
背景情况:
- 热解用于陶添加剂制造,但能源密集型.
- 光化学提供了一个潜在的低能耗,快速的替代方案,但机制尚不清楚.
研究的目的:
- 为了阐明碳化陶形成的初始反应机制.
- 使用多尺度模拟来区分光化学和热路径.
主要方法:
- 第一个原则非adiabatic和adiabatic量子分子动力学.
- 半经验性反应分子动力学模拟.
主要成果:
- 光刺激通过孔位定位在100 fs内诱导快速的Si-C键裂变.
- 前体在没有光激发的情况下,在高达1800K的温度下具有热稳定性.
- 热路涉及通过氧-结合形成SiCO集群的过程.
结论:
- 在早期陶形成中存在不同的光化学和热路径.
- 光和热的协同利用可以实现低能耗的陶添加剂制造.
- 这项研究有助于可持续的材料加工.
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