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  • 聚硅氧烷衍生陶瓷材料技术 马青松 著 专业科技 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 马青松著
    • 出版社: 科学出版社
    • 出版时间:2018-11-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 马青松著
    • 出版社:科学出版社
    • 出版时间:2018-11-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 字数:558000
    • 页数:456
    • 开本:B5
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787030591678
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:科学出版社

    聚硅氧烷衍生陶瓷材料技术

    作  者:马青松 著
    定  价:160
    出 版 社:科学出版社
    出版日期:2018年11月01日
    页  数:456
    装  帧:平装
    ISBN:9787030591678
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    内容简介

    先驱体聚合物衍生陶瓷及陶瓷基复合材料的研究已有40余年的历史,先驱体转化技术已经成为陶瓷及陶瓷基复合材料的主流制备技术之一。在开发的众多先驱体聚合物中,聚硅氧烷因廉价易得、品种丰富、操作性好、安全性高而受到重视,其衍生陶瓷及陶瓷基复合材料也得到高度关注和广泛研究。
        本书简要阐述先驱体衍生陶瓷材料技术的工艺原理、发展历史与趋势,概述聚硅氧烷衍生陶瓷技术的研究现状。在此基础上,总结作者十多年来在聚硅氧烷转化制备陶瓷及陶瓷基复合材料技术领域的研究成果,主要介绍聚硅氧烷的交联与无机化、聚硅氧烷转化制备陶瓷基复合材料、聚硅氧烷转化制备多孔陶瓷及纳米多孔碳材料等研究内容。

    作者简介

    精彩内容

        章 先驱体衍生陶瓷技术简介
        1.1 先驱体衍生陶瓷的工艺原理和特点
        先驱体衍生陶瓷(preceramic polymer derived ceramics,PDCs)技术,首先通过分子设计方法和化学合成手段,合成出满足一定要求的聚合物即陶瓷先驱体(preceramic polymer或precursor),然后将陶瓷先驱体加工成型并固化,很后通过裂解制备出目标陶瓷材料。
        1.1.1 工艺原理
        1.陶瓷先驱体
        陶瓷先驱体是PDCs技术的源头,它可以来源于已有的有机或无机聚合物,也null

    目录
    目录
    丛书序
    前言
    第1章 先驱体衍生陶瓷技术简介 1
    1.1 先驱体衍生陶瓷的工艺原理和特点 1
    1.1.1 工艺原理 1
    1.1.2 特点与优势 4
    1.2 先驱体衍生陶瓷的发展现状和趋势 9
    1.2.1 研究现状 9
    1.2.2 发展趋势 12
    1.3 聚硅氧烷衍生陶瓷概述 14
    1.3.1 PSO 先驱体及其目标陶瓷的成分和结构 15
    1.3.2 SiOC 陶瓷的性能与应用 19
    参考文献 35
    第2章 聚硅氧烷的交联?无机化及其目标陶瓷 62
    2.1 高含氢PSO 先驱体的交联与裂解 62
    2.1.1 HPSO/DVB 体系 64
    2.1.2 HPSO/VPSO 体系 78
    2.1.3 HPSO/DVB 与HPSO/VPSO 体系的比较 86
    2.2 固态硅树脂先驱体的交联与裂解 88
    2.2.1 SR249 硅树脂及其交联和裂解行为 88
    2.2.2 SR249 硅树脂目标陶瓷的高温演化行为 91
    2.3 SR249 硅树脂的改性及其目标陶瓷 123
    2.3.1 SR249 硅树脂的改性 123
    2.3.2 SiAlOC 陶瓷的高温演化行为 130
    参考文献 147
    第3章 聚硅氧烷转化制备陶瓷基复合材料 152
    3.1 颗粒增强SiOC 复合材料 152
    3.1.1 单体SiOC 陶瓷的性能 152
    3.1.2 SiC颗粒增强SiOC 陶瓷复合材料 154
    3.1.3 Al+SiC颗粒增强SiOC 陶瓷复合材料 157
    3.2 HPSO/DVB 转化制备碳纤维增强SiOC 复合材料 164
    3.2.1 裂解升温速度对3D C/SiOC 复合材料结构与力学性能的影响 165
    3.2.2 裂解温度对3D C/SiOC 复合材料结构与力学性能的影响 168
    3.2.3 热压辅助裂解对3D C/SiOC 复合材料结构与性能的影响 169
    3.2.4 后续周期高温裂解对3D C/SiOC 复合材料结构与力学性能的影响 175
    3.2.5 RTMP 技术制备C/SiOC 复合材料复杂形状构件 177
    3.3 SR249 转化制备C/SiOC 复合材料 186
    3.3.1 2D C/SiOC 复合材料的制备与性能 186
    3.3.2 3D C/SiOC 复合材料的制备与性能演化行为 192
    3.3.3 3D C/SiAlOC 复合材料的制备与性能演化行为 213
    3.4 SR249 转化制备C/SiC复合材料初步研究 219
    3.4.1 裂解工艺对SR249 转化生成SiC的影响 220
    3.4.2 SR249 硅树脂转化制备C/SiC复合材料 228
    参考文献 231
    第4章 聚硅氧烷转化制备多孔陶瓷 235
    4.1 陶瓷先驱体作为粘接剂制备SiC多孔陶瓷 235
    4.1.1 PCS 作为粘接剂制备SiC多孔陶瓷 236
    4.1.2 SR249 作为粘接剂制备SiC多孔陶瓷 241
    4.1.3 两种粘接剂的比较 247
    4.2 硅树脂转化制备多孔氧化硅和莫来石陶瓷 248
    4.2.1 SR249 空气中裂解制备多孔SiO2陶瓷 249
    4.2.2 SR249 与Al2O3共裂解制备莫来石多孔陶瓷 252
    4.3 硅树脂转化制备SiOC 多孔陶瓷 266
    4.3.1 SR249 转化制备大孔SiOC 陶瓷 266
    4.3.2 SR217 转化制备高孔隙率SiOC 泡沫陶瓷 269
    4.4 硅树脂转化制备微/介孔SiOC 粉体陶瓷 299
    4.4.1 高温裂解制备微/介孔SiOC 粉体陶瓷 300
    4.4.2 HF 腐蚀制备富碳的微/介孔SiOC 粉体陶瓷 306
    4.4.3 腐蚀后除碳制备微/介孔SiOC 粉体陶瓷 312
    4.4.4 微/介孔SiOC 粉体陶瓷的热稳定性 315
    参考文献 321
    第5章 聚硅氧烷衍生陶瓷氯化刻蚀制备纳米多孔碳 326
    5.1 CDC 法工艺原理及制备NPC 的研究现状 327
    5.1.1 CDC 法工艺原理 327
    5.1.2 CDC 法制备NPC 的研究现状 329
    5.2 PSO 衍生SiC陶瓷经CDC 法制备NPC 330
    5.2.1 PSO 衍生SiC陶瓷的组成和结构 330
    5.2.2 PSO 衍生SiC陶瓷组成及结构随刻蚀温度的演变行为 335
    5.2.3 PSO 衍生SiC陶瓷组成及结构随刻蚀时间的演变行为 345
    5.2.4 PSO 衍生SiC陶瓷氯化刻蚀反应机理分析 348
    5.2.5 NH3处理对P SiCNPC 组成及结构的影响 351
    5.3 PSO 衍生SiOC 陶瓷经CDC 法制备NPC 357
    5.3.1 PSO 衍生SiOC 陶瓷的组成和结构 357
    5.3.2 PSO 衍生SiOC 陶瓷的组成和结构随刻蚀温度的演变行为 360
    5.3.3 PSO 衍生SiOC 陶瓷的组成和结构随刻蚀时间的演变行为 369
    5.3.4 PSO 衍生SiOC 陶瓷氯化刻蚀反应机理 373
    5.3.5 NH3处理对P SiOC NPC 组成及结构的影响 375
    5.4 PSO 衍生SiOCH陶瓷经CDC 法制备NPC 381
    5.4.1 PSO 衍生SiOCH陶瓷的组成和结构 381
    5.4.2 PSO 衍生SiOCH陶瓷组成及结构随刻蚀温度的演变行为 386
    5.4.3 PSO 衍生SiOCH陶瓷组成及结构随刻蚀时间的演变行为 391
    5.4.4 PSO 衍生SiOCH陶瓷氯化刻蚀反应机理分析 395
    5.4.5 NH3处理对P SiOH NPC 组成和结构的影响 396
    5.5 CDC 法NPC 的结构优化研究 403
    5.5.1 CO2活化处理对NPC 结构的影响 403
    5.5.2 Ar 中高温热处理对NPC 结构的影响 411
    5.6 CDC 法NPC 的应用探索研究 416
    5.6.1 电极应用探索研究 417
    5.6.2 CO2吸附存储应用探索研究 428
    参考文献 438

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