一种纳米硅改性聚碳硅烷及其制备方法

    公开(公告)号:CN118667168A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410758458.7

    申请日:2024-06-13

    IPC分类号: C08G77/60

    摘要: 本发明属于改性聚碳硅烷技术领域,涉及一种纳米硅改性聚碳硅烷及其制备方法。本发明公开了一种纳米硅改性聚碳硅烷的制备方法,所述制备方法包括:(1)将纳米硅粉体与酸和/或碱混合,进行第一反应,得表面具有Si‑H和/或Si‑OH化学键的改性纳米硅;(2)将(1)中改性纳米硅与聚二甲基硅烷和/或聚二甲基硅烷的衍生物在加热、惰性环境中进行原位第二反应,得到纳米硅改性聚碳硅烷。本发明的纳米硅改性聚碳硅烷中纳米硅与聚碳硅烷通过化学键结合,分布均匀,不容易团聚;并且在高温下,本发明纳米硅改性聚碳硅烷中的纳米硅与聚碳硅烷中的富碳相发生碳热还原反应,生成碳化硅,从而降低其陶瓷产物的碳硅比,有利于性能的提升。

    一种液态富碳型金属基SiCN陶瓷先驱体的制备方法

    公开(公告)号:CN115746308B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202211232780.3

    申请日:2022-10-10

    IPC分类号: C08G77/62

    摘要: 本发明属于陶瓷先驱体制备技术领域,涉及一种液态富碳型金属基SiCN陶瓷先驱体的制备方法。所述制备方法包括以下步骤:(1)在惰性气氛下,以乙烯基硅氮烷单体和金属基化合物为原料,进行反应,生成含金属乙烯基硅氮烷单体;(2)使包括含金属乙烯基硅氮烷单体、液态小分子聚碳硅烷或液态小分子聚硅碳硅烷、以及催化剂的体系混合均匀,获得液态富碳型金属基SiCN陶瓷先驱体。该制备工艺简单,制备的先驱体室温下呈液态,可与空气较长时间接触、长期稳定储存。

    一种碳化硅材料中不同类型氧元素的检测方法

    公开(公告)号:CN117288805A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311200147.0

    申请日:2023-09-15

    IPC分类号: G01N25/48 G01N1/32

    摘要: 本发明公开了一种碳化硅材料中不同类型氧元素的检测方法,包括:S1、以梯度升温方式分别对多种氧标准品进行加热,且记录多种氧标准品所含的不同类型氧元素释放时的温度及时间;S2、采用酸对多种氧标准品进行刻蚀,以除去多种氧标准品所含的不同类型氧元素,以所述梯度升温方式分别对经过刻蚀的多种氧标准品进行加热,且也记录经过刻蚀的多种氧标准品所含的不同类型氧元素释放时对应的温度及时间;S3、将步骤S1所获测试结果与步骤S2所获测试结果进行比对,并由此建立不同类型氧元素的特征温度曲线;S4、采用已知氧含量的标准品对标准特征温度曲线进行氧含量的标定。本发明能够快速、准确的检测出待测碳化硅材料中的氧元素类型及含量。

    一种金属基SiCN致密陶瓷体的制备方法

    公开(公告)号:CN117385221A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311088905.4

    申请日:2023-08-28

    IPC分类号: C22C1/05 B22F3/03 B22F3/04

    摘要: 本发明涉及一种金属基SiCN致密陶瓷体的制备方法,属于先驱体转化陶瓷技术领域。本发明公开了一种金属基SiCN致密陶瓷体的制备方法,包括:液态含金属SiCN陶瓷先驱体进行第二反应,制得固态含金属乙烯基硅氮烷凝胶;将其磨碎后得到含金属乙烯基硅氮烷粉末;含金属乙烯基硅氮烷粉末与液态含金属SiCN陶瓷先驱体混合后,经模压成型、冷等静压得到含金属乙烯基硅氮烷块体;块体进行第三反应,制得金属基SiCN陶瓷胚体;胚体浸渍在液态含金属SiCN陶瓷先驱体中,取出后依次进行第四反应、第五反应;重复上一步骤1~6次,制得金属基SiCN致密陶瓷体。本发明的制备方法可适于制备大尺寸、复杂形状的构件;可保证金属基SiCN致密陶瓷体G的致密性及稳定性。

    一种SiCN(O)纤维及其制备方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117512812A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311334382.7

    申请日:2023-10-16

    IPC分类号: D01F9/10

    摘要: 本发明属于高性能纤维制备技术领域,涉及一种SiCN(O)纤维及其制备方法。所述SiCN(O)纤维,以包括含C=C的(聚)硅氮烷和/或含C=C的异氰脲酸酯的聚碳硅烷为先驱体,经过包括纺丝、紫外光辐射交联、高温烧成的步骤制备而成。本发明的包括含C=C的(聚)硅氮烷和/或含C=C的异氰脲酸酯的聚碳硅烷原料与紫外光辐射交联工艺的相结合使用,成功实现了表面光滑致密的SiCN(O)纤维的制备,且采用紫外光辐射交联进行不熔化处理,以代替空气不熔化,大大缩短了不熔化时间,使得综合制备成本降低。

    一种液态富碳型金属基SiCN陶瓷先驱体的制备方法

    公开(公告)号:CN115746308A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211232780.3

    申请日:2022-10-10

    IPC分类号: C08G77/62

    摘要: 本发明属于陶瓷先驱体制备技术领域,涉及一种液态富碳型金属基SiCN陶瓷先驱体的制备方法。所述制备方法包括以下步骤:(1)在惰性气氛下,以乙烯基硅氮烷单体和金属基化合物为原料,进行反应,生成含金属乙烯基硅氮烷单体;(2)使包括含金属乙烯基硅氮烷单体、液态小分子聚碳硅烷或液态小分子聚硅碳硅烷、以及催化剂的体系混合均匀,获得液态富碳型金属基SiCN陶瓷先驱体。该制备工艺简单,制备的先驱体室温下呈液态,可与空气较长时间接触、长期稳定储存。

    一种聚碳硅烷中硅含量的测定方法

    公开(公告)号:CN109211715B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201810937523.7

    申请日:2018-08-17

    IPC分类号: G01N5/04

    摘要: 本发明涉及一种聚碳硅烷中硅含量的测定方法。该方法将聚碳硅烷样品进行热处理,使之形成凝胶体,再与熔融碱反应得到含硅酸盐的混合物,然后将该混合物中硅酸盐转化为二氧化硅,通过测定二氧化硅中硅元素的质量得到聚碳硅烷中硅元素含量。该方法使用的试剂和药品较少,无需使用色谱类仪器,步骤相对较少,操作方便,而且测定精度高。