原位反应聚合物转化Sc2Si2O7-SiOC复相陶瓷及制备方法
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原位反应聚合物转化Sc2Si2O7-SiOC复相陶瓷及制备方法
来源:北方有色网
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简介: 本发明涉及一种原位反应聚合物转化Sc2Si2O7‑SiOC复相陶瓷及制备方法,采用硝酸钪改性聚硅氧烷先驱体,在先驱体裂解和热处理过程中通过原位反应得到Sc2Si2O7‑SiOC陶瓷。在较低热处理温度下,Sc(NO3)3热解得到的Sc2O3纳米晶与非晶SiOC陶瓷中的Si‑O原子团簇原位反应生成Sc2Si2O7陶瓷;SiOC陶瓷中未反应的Si‑O原子团簇与非晶无序碳发生碳热还原反应生成SiC纳米晶粒,形成少量SiC纳米晶弥散分布的Sc2Si2O7‑SiOC复相陶瓷,解决了Sc2Si2O7陶瓷合成条件苛刻以及SiOC陶瓷晶化程度低、热稳定性差等问题。通过调控Sc(NO3)3含量和热处理温度,可优化Sc2Si2O7陶瓷和SiC纳米晶粒的含量,所得Sc2Si2O7‑SiOC复相陶瓷具有耐高温、抗氧化、介电可调谐等性能,有望制备出高温承载宽频吸波的陶瓷基复合材料。
本发明涉及一种原位反应聚合物转化Sc2Si2O7‑SiOC复相陶瓷及制备方法,采用硝酸钪改性聚硅氧烷先驱体,在先驱体裂解和热处理过程中通过原位反应得到Sc2Si2O7‑SiOC陶瓷。在较低热处理温度下,Sc(NO3)3热解得到的Sc2O3纳米晶与非晶SiOC陶瓷中的Si‑O原子团簇原位反应生成Sc2Si2O7陶瓷;SiOC陶瓷中未反应的Si‑O原子团簇与非晶无序碳发生碳热还原反应生成SiC纳米晶粒,形成少量SiC纳米晶弥散分布的Sc2Si2O7‑SiOC复相陶瓷,解决了Sc2Si2O7陶瓷合成条件苛刻以及SiOC陶瓷晶化程度低、热稳定性差等问题。通过调控Sc(NO3)3含量和热处理温度,可优化Sc2Si2O7陶瓷和SiC纳米晶粒的含量,所得Sc2Si2O7‑SiOC复相陶瓷具有耐高温、抗氧化、介电可调谐等性能,有望制备出高温承载宽频吸波的陶瓷基复合材料
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