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材料研究学报  2004, Vol. 18 Issue (3): 295-300    
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由PDMS与PVC共热解聚碳硅烷制备SiC--C纤维
宋永才;王娟(长沙);冯春祥
国防科技大学
Preparation of SiC--C fiber by polycarbosilane synthesized by co--pyrolysis of PDMS and PVC
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国防科技大学
引用本文:

宋永才; 王娟长沙; 冯春祥 . 由PDMS与PVC共热解聚碳硅烷制备SiC--C纤维[J]. 材料研究学报, 2004, 18(3): 295-300.

全文: PDF(1390 KB)  
摘要: 以聚二甲基硅烷(PDMS)与聚氯乙烯(PVC)为原料, 经过共热解聚合反应合成了聚碳硅烷(PCS--P), 并制备出SiC--C纤维. 利用IR、XRD、XPS等分析方法对先驱体PCS--P与SiC--C纤维的组成、 结构与性能进行了研究. 结果表明, 在PVC的引入量适当的条件下, 通过共热聚将少量的短碳链引入到聚碳硅烷结构中, 使SiC--C纤维的电阻率显著降低到10$^{-1}\sim$10$^{1}\Omega\cdot$cm, 并保持了良好的结晶性和耐氧化性.
关键词 无机非金属材料碳化硅纤维共热解聚合    
Abstract:Polycarbosilane(PCS--P) was synthesized by co--pyrolysis and polymerization using polydimethylsilane (PDMS) and polyvinylchloride (PVC), and SiC--C fiber was obtained by melt--spinning, curing and heat treatment process. The composition, structure and properties of precursors PCS--P and SiC--C fibers were investigated. The results showed that a small number of short carbon chains were introduced into structure of polycarbosilane when mixed ratios of PVC were in the range of 3\%$\sim$7\% by the polymerization. The SiC--C fibers prepared by such PCS--P have good crystallization and oxygenation resistance, and their resistivity decreases remarkably to 10$^{-1}\sim$10$^{1}\Omega\cdot$cm.
Key wordsinorganic non-metallic materials    silicon carbide fiber    co-pyrolysis and polymerization    polycarbosila
收稿日期: 2004-07-19     
ZTFLH:  TG321  
1 N.Narisawa, Y.Itoi, K.Okamura, J. Mater. Sci., 30, 3401(1995)
2 T.Yamamura, J.Kugimoto, I.Toshihiro, Polycarbosilane-mesophase Polycyclic Aromatic Compound Blends for Carbide Fiber Manufacture, PCT Int.Appl.Wo 9001523, (1988)
3 Y.Hasegara, K.okamura, J. Ceram. Soc. Jpn, 95, 92(1987)
4 I.Toshiisa, T.Haruo, Y. Hiroshi, M.Toshiya, K.Shiro, Manufacture of Continuous Fibers Containing Silicon Carbide and Carbon, Jpn. Kokai Tokkyo Koho 63315612, (1987)
5 WANG Jun, SONG Yongcai, FENG Chunxiang, Functional Materials, 28, 619(1997) (王军,宋永才,冯春祥,功能材料,28,619(1997) )
6 WANG Jun, FENG Chunxiang, SONG Yongcai, Materials Engineering, 5, 41(1998) (王军,冯春祥,宋永才,材料工程,5,41(1998) )
7 LIU Jun, SONG Yongcai, Polymer Materials Science and Engineering, 3, 34 (2001) (刘军,宋永才,冯春祥,高分子材料科学与工程,3,34(2001) )
8 Y.C.Song, C.X.Feng, Y.L.Liu, L.Lu, J. Mater. Sci. Lett., 11, 899(1992)
[1] 宋莉芳, 闫佳豪, 张佃康, 薛程, 夏慧芸, 牛艳辉. 碱金属掺杂MIL125CO2 吸附性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 649-654.
[2] 邵鸿媚, 崔勇, 徐文迪, 张伟, 申晓毅, 翟玉春. 空心球形AlOOH的无模板水热制备和吸附性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 675-684.
[3] 任富彦, 欧阳二明. g-C3N4 改性Bi2O3 对盐酸四环素的光催化降解[J]. 材料研究学报, 2023, 37(8): 633-640.
[4] 刘明珠, 樊娆, 张萧宇, 马泽元, 梁城洋, 曹颖, 耿仕通, 李玲. SnO2 作散射层的光阳极膜厚对量子点染料敏化太阳能电池光电性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(7): 554-560.
[5] 李延伟, 罗康, 姚金环. Ni(OH)2 负极材料的十二烷基硫酸钠辅助制备及其储锂性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(6): 453-462.
[6] 余谟鑫, 张书海, 朱博文, 张晨, 王晓婷, 鲍佳敏, 邬翔. N掺杂生物炭的制备及其对Co2+ 的吸附性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(4): 291-300.
[7] 叶姣凤, 王飞, 左洋, 张钧翔, 罗晓晓, 冯利邦. 兼具高强度、高韧性和自修复性能的环氧树脂改性热可逆聚氨酯[J]. 材料研究学报, 2023, 37(4): 257-263.
[8] 李瀚楼, 焦晓光, 朱欢欢, 赵晓欢, 矫庆泽, 冯彩虹, 赵芸. 支链含氟聚酯的合成和性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(4): 315-320.
[9] 王刚, 杜雷雷, 缪自强, 钱凯成, 杜向博文, 邓泽婷, 李仁宏. 聚多巴胺改性碳纤维增强尼龙6复合材料的界面性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(3): 203-210.
[10] 朱明星, 戴中华. SrSc0.5Nb0.5O3 改性BNT基无铅陶瓷的储能特性研究[J]. 材料研究学报, 2023, 37(3): 228-234.
[11] 马逸舟, 赵秋莹, 杨路, 裘进浩. 热塑型聚酰亚胺/聚偏氟乙烯全有机复合薄膜的制备及其介电储能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(2): 89-94.
[12] 刘志华, 岳远超, 丘一帆, 卜湘, 阳涛. g-C3N4/Ag/BiOBr复合材料的制备及其光催化还原硝酸盐氮[J]. 材料研究学报, 2023, 37(10): 781-790.
[13] 周毅, 涂强, 米忠华. 制备方法对磷酸盐微晶玻璃结构和性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(10): 739-746.
[14] 谢锋, 郭建峰, 王海涛, 常娜. ZnO/CdS/Ag复合光催化剂的制备及其催化和抗菌性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(1): 10-20.
[15] 余超, 邢广超, 吴郑敏, 董博, 丁军, 邸敬慧, 祝洪喜, 邓承继. 亚微米Al2O3 对重结晶碳化硅的作用机制[J]. 材料研究学报, 2022, 36(9): 679-686.