期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
聚碳硅烷纤维在环己烯气氛中的不熔化处理 被引量:7
1
作者 毛仙鹤 宋永才 +1 位作者 李伟 杨大祥 《材料研究学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第2期177-182,共6页
将聚碳硅烷(PCS)纤维在环己烯气氛中进行化学气相交联不熔化处理,其氧含量比空气不熔化处理大大降低,组成和结构也发生了变化,气体副产物中存在环己烷和小分子硅烷.在环己烯气氛中,随着温度的升高,PCS分子的Si—H键的反应程度逐渐提高... 将聚碳硅烷(PCS)纤维在环己烯气氛中进行化学气相交联不熔化处理,其氧含量比空气不熔化处理大大降低,组成和结构也发生了变化,气体副产物中存在环己烷和小分子硅烷.在环己烯气氛中,随着温度的升高,PCS分子的Si—H键的反应程度逐渐提高,纤维的凝胶含量逐渐增大.环己烯受热引发PCS分子中的Si—H和Si—CH3键断裂生成Si自由基和Si—CH2自由基,促进PCS分子间形成Si—CH2—Si交联结构;同时,环已烷作为侧基引入到PCS分子结构中,使纤维的碳含量随之增高.随着反应温度的升高,部分环己烷侧基和少量小分子硅烷会从PCS分子主链脱出. 展开更多
关键词 有机高分子材料 聚碳硅烷 化学气相交联 碳化硅纤维
下载PDF
由聚碳硅烷纤维通过化学气相交联法制备低氧含量碳化硅纤维 被引量:3
2
作者 毛仙鹤 宋永才 李伟 《硅酸盐学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第1期16-20,共5页
以环己烯和1己炔作为反应气氛,对聚碳硅烷(polycarbosilane,PCS)纤维进行化学气相交联不熔化处理,研究不熔化过程中PCS纤维的反应程度,凝胶含量变化以及烧成纤维的组成结构和性能。结果表明:在不饱和烃不熔化过程中,PCS分子结构中的Si—... 以环己烯和1己炔作为反应气氛,对聚碳硅烷(polycarbosilane,PCS)纤维进行化学气相交联不熔化处理,研究不熔化过程中PCS纤维的反应程度,凝胶含量变化以及烧成纤维的组成结构和性能。结果表明:在不饱和烃不熔化过程中,PCS分子结构中的Si—H键参与反应,Si—H键反应程度和PCS纤维的凝胶含量均随不熔化温度的提高逐渐增加且逐渐趋于稳定。制得的SiC纤维中氧的质量分数降低到5%~6%,纤维的拉伸强度达到2.60GPa。X射线衍射谱显示:与空气不熔化相比,化学气相交联法制备的SiC纤维具有更好的βSiC微晶结构。 展开更多
关键词 聚碳硅烷 化学气相交联 碳化硅纤维
下载PDF
聚碳硅烷纤维在1-己炔气氛中不熔化处理制备低氧含量SiC纤维 被引量:4
3
作者 毛仙鹤 宋永才 《复合材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第6期68-76,共9页
将聚碳硅烷(PCS)纤维在1-己炔气氛中进行化学气相交联不熔化处理,与空气不熔化相比,能大大降低纤维的氧含量。PCS纤维在1-己炔气氛中反应,其组成和结构都发生了变化。结果表明,在卜己炔气氛中,PCS分子的Si—H键的反应程度和纤维... 将聚碳硅烷(PCS)纤维在1-己炔气氛中进行化学气相交联不熔化处理,与空气不熔化相比,能大大降低纤维的氧含量。PCS纤维在1-己炔气氛中反应,其组成和结构都发生了变化。结果表明,在卜己炔气氛中,PCS分子的Si—H键的反应程度和纤维的凝胶含量随温度的升高而逐渐增加。反应机制为1-己炔受热引发PCS分子中的Si—H和Si—CH。键断裂生成Si自由基和Si—CH。自由基,促进PCS分子间形成Si—CH2-Si交联结构,最终实现不熔化。反应中有少量己基引入到PCS分子结构中。制得的SiC纤维拉伸强度达到2.79GPa,氧含量降低到5wt%~6wt%,并且纤维的耐高温性能明显优于Nicalon纤维。在Ar气中处理至1300℃,纤维强度保留率约为80%,处理至1400℃,纤维的强度保留率为60%,并且在1300~1600℃的处理过程中,纤维中B—SiC微晶的晶粒尺寸变化只有2.18nm。 展开更多
关键词 聚碳硅烷 1-己炔 化学气相交联 碳化硅纤维
下载PDF
聚碳硅烷纤维化学气相交联研究 被引量:1
4
作者 毛仙鹤 宋永才 李伟 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第1期17-22,共6页
以环己烯作为反应气氛,对聚碳硅烷(PCS)纤维进行了化学气相交联不熔化处理。与空气不熔化进行对比,研究了不熔化过程中PCS纤维的反应程度及凝胶含量的变化,并进行了元素分析和热重差热分析,初步探讨了PCS纤维环己烯化学气相交联反应的... 以环己烯作为反应气氛,对聚碳硅烷(PCS)纤维进行了化学气相交联不熔化处理。与空气不熔化进行对比,研究了不熔化过程中PCS纤维的反应程度及凝胶含量的变化,并进行了元素分析和热重差热分析,初步探讨了PCS纤维环己烯化学气相交联反应的机理。结果表明,在环己烯气氛中,PCS分子结构中Si-H键的反应程度随不熔化温度的提高逐渐增加,相应地,PCS纤维的凝胶含量迅速提高直至不熔。环己烯受热后产生自由基,引发PCS分子中的Si-H和Si-CH3键断裂形成自由基,促进PCS分子间形成Si-CH2-Si结构而实现交联。 展开更多
关键词 聚碳硅烷 环己烯 化学气相交联 碳化硅纤维
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部