利用Coats-Redfem动力学模型和热重质谱联用TG-MS研究了聚碳硅烷(PCS)/Ti体系的热裂解动力学行为。用X射线衍射和扫描电镜等技术研究了PCS/Ti体系热裂解过程特点和化学反应机理。结果表明,PCS/Ti体系的热解反应过程以一级热分解化学...利用Coats-Redfem动力学模型和热重质谱联用TG-MS研究了聚碳硅烷(PCS)/Ti体系的热裂解动力学行为。用X射线衍射和扫描电镜等技术研究了PCS/Ti体系热裂解过程特点和化学反应机理。结果表明,PCS/Ti体系的热解反应过程以一级热分解化学反应为主,可分为3个阶段,300~343℃,活化能227.08 k J·mol-1;343~511℃,活化能34.41 k J·mol^+-1;511~645℃,活化能为15.76 k J·mol^+-1。热解反应的表观活化能与热解温度有较大关系,随着反应的进行逐步减小。TG-MS分析表明:PCS热解挥发气体为H2和CH4以及C的碎片。扫描电镜和X射线分析结果表明:热解到1000℃有明显的Si C物相。金属Ti粉与部分C反应形成了Ti C,可获得Ti C/Si C复合陶瓷。展开更多
文摘利用Coats-Redfem动力学模型和热重质谱联用TG-MS研究了聚碳硅烷(PCS)/Ti体系的热裂解动力学行为。用X射线衍射和扫描电镜等技术研究了PCS/Ti体系热裂解过程特点和化学反应机理。结果表明,PCS/Ti体系的热解反应过程以一级热分解化学反应为主,可分为3个阶段,300~343℃,活化能227.08 k J·mol-1;343~511℃,活化能34.41 k J·mol^+-1;511~645℃,活化能为15.76 k J·mol^+-1。热解反应的表观活化能与热解温度有较大关系,随着反应的进行逐步减小。TG-MS分析表明:PCS热解挥发气体为H2和CH4以及C的碎片。扫描电镜和X射线分析结果表明:热解到1000℃有明显的Si C物相。金属Ti粉与部分C反应形成了Ti C,可获得Ti C/Si C复合陶瓷。