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摘要:
氧含量是SiAlCO纤维在1700℃以上烧结致密化,并得到近化学计量比元素组成的关键因素,而氧元素主要来源于前驱体聚铝碳硅烷( PACS)纤维的不熔化过程.本文采用一种新的不熔化方法,以预氧化-热交联的方式对PACS纤维进行不熔化处理,实现了热解后所得SiAlCO纤维中氧含量在10%~13%(质量分数)范围内可调节.为保证PACS纤维在热交联过程中不熔融,其最低预氧化条件为190℃下保温4 h,对应氧引入量为7.87%,预氧化纤维在惰性气氛下450℃保温2 h,可实现不熔化.通过凝胶液相色谱( GPC)、红外光谱( IR)及热重-质谱联用( TG-MS)等方法研究预氧化和热交联过程,结果表明,预氧化过程主要是Si—H氧化生成Si—OH,部分Si—OH相互缩聚,在分子间形成Si—O—Si,使PACS数均分子量提高.热交联分为2个阶段,300℃以下主要是残留的Si—OH之间形成Si—O—Si交联结构;300~450℃主要发生Si—H与Si—CH3之间脱H2的缩聚反应,形成Si—CH2—Si交联结构.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 聚铝碳硅烷不熔化纤维中氧含量的调节
来源期刊 高等学校化学学报 学科 化学
关键词 聚铝碳硅烷纤维 热交联 氧含量 SiC纤维
年,卷(期) 2015,(6) 所属期刊栏目 物理化学(Physical Chemistry)
研究方向 页码范围 1213-1220
页数 8页 分类号 O631
字数 4828字 语种 中文
DOI 10.7503/cjcu20150014
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 宋永才 国防科学技术大学新型陶瓷纤维及其复合材料重点实验室 20 169 7.0 12.0
2 袁钦 国防科学技术大学新型陶瓷纤维及其复合材料重点实验室 4 27 3.0 4.0
3 王国栋 国防科学技术大学新型陶瓷纤维及其复合材料重点实验室 1 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
聚铝碳硅烷纤维
热交联
氧含量
SiC纤维
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
高等学校化学学报
月刊
0251-0790
22-1131/O6
大16开
长春市吉林大学南湖校区
12-40
1980
chi
出版文献量(篇)
11695
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9
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133912
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