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公开(公告)号:CN117364293A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311334383.1
申请日:2023-10-16
Applicant: 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: D01F9/10
Abstract: 本发明属于碳化硅纤维制备技术领域,具体涉及一种低成本碳化硅纤维及其制备方法。所述碳化硅纤维以包括乙烯基硅氧烷和乙烯基聚硅氧烷中的一种或两种的聚碳硅烷为先驱体,经过包括纺丝、紫外光辐射交联、高温烧成的步骤制备而成。本发明提供了一种新颖的碳化硅纤维的制备方法,通过以包括乙烯基硅氧烷和乙烯基聚硅氧烷中的一种或两种的聚碳硅烷为先驱体,结合紫外光辐射交联工艺,成功实现了碳化硅纤维的制备,且制备方法简单,综合制备成本大大降低。
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公开(公告)号:CN119430948A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411653837.6
申请日:2024-11-19
Applicant: 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C04B35/571 , C04B35/573 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及含Ti3SiC2的SiC纤维及其制备方法,属于陶瓷纤维技术领域。本发明公开了一种含Ti3SiC2的SiC纤维,所述含Ti3SiC2的SiC纤维由包括聚碳硅烷先驱体、钛源、助剂的纺丝前驱体经纺丝、不熔化、高温烧成后制得。本发明将Ti3SiC2结构引入至SiC纤维中,有利于提升SiC纤维的导电性能及吸波性能。
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公开(公告)号:CN119932766A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510066342.1
申请日:2025-01-16
Applicant: 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: D01F9/10
Abstract: 本发明属于纤维制备技术领域,涉及一种耐高温碳化硅陶瓷纤维及其制备方法。所述碳化硅陶瓷纤维,其以含硼化合物改性有机硅聚合物为先驱体,经过包括纺丝、电子束辐照不熔化、烧成、高温烧结的步骤制备而成;含硼化合物改性有机硅聚合物由含硼化合物通过电子束辐照接枝到有机硅聚合物上而得;含硼化合物为环硼氧烷衍生物。本发明碳化硅纤维的制备方法简单、高效,不熔化效率显著提高,所制备的碳化硅陶瓷纤维具有低氧含量、良好的力学性能和耐高温性能。
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公开(公告)号:CN110629324A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201911043861.7
申请日:2019-10-30
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: D01F9/10
Abstract: 本发明公开了一种含硼碳化硅纤维及其制备方法。所述含硼碳化硅纤维的制备方法包括:在密闭反应容器中,使聚硅碳硅烷和含硼单体于高温高压下进行合成反应,生成含硼聚碳硅烷粗料,其中,所述聚硅碳硅烷是聚二甲基硅烷经高温裂解后的低分子产物,室温呈液态,分子量小于1000g/mol;将所述含硼聚碳硅烷粗料溶解、过滤,得到纺丝级含硼聚碳硅烷先驱体;对所述纺丝级含硼聚碳硅烷先驱体进行熔融纺丝、不熔化、高温烧成与烧结处理,获得含硼碳化硅纤维。与现有技术相比,本发明提供的制备方法工艺较简单,易操作,且合成的含硼聚碳硅烷先驱体具有可纺性好、硼含量方便调节等优点。
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公开(公告)号:CN109354692A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811355027.7
申请日:2018-11-14
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G77/60
Abstract: 本发明公开了一种具有高陶瓷产率的聚碳硅烷的制备方法。该方法以固态聚碳硅烷和含羧基的化合物为原料,溶解于有机溶剂,加入催化剂发生反应,然后将有机溶剂去除,得到含羧基的聚碳硅烷。与现有的聚碳硅烷改性技术相比,该方法反应条件温和,制得的聚碳硅烷中含有羧基,作为先驱体制备碳化硅陶瓷材料时能够提高陶瓷产率,因此具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117512812A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311334382.7
申请日:2023-10-16
Applicant: 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: D01F9/10
Abstract: 本发明属于高性能纤维制备技术领域,涉及一种SiCN(O)纤维及其制备方法。所述SiCN(O)纤维,以包括含C=C的(聚)硅氮烷和/或含C=C的异氰脲酸酯的聚碳硅烷为先驱体,经过包括纺丝、紫外光辐射交联、高温烧成的步骤制备而成。本发明的包括含C=C的(聚)硅氮烷和/或含C=C的异氰脲酸酯的聚碳硅烷原料与紫外光辐射交联工艺的相结合使用,成功实现了表面光滑致密的SiCN(O)纤维的制备,且采用紫外光辐射交联进行不熔化处理,以代替空气不熔化,大大缩短了不熔化时间,使得综合制备成本降低。
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公开(公告)号:CN110629324B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN201911043861.7
申请日:2019-10-30
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: D01F9/10
Abstract: 本发明公开了一种含硼碳化硅纤维及其制备方法。所述含硼碳化硅纤维的制备方法包括:在密闭反应容器中,使聚硅碳硅烷和含硼单体于高温高压下进行合成反应,生成含硼聚碳硅烷粗料,其中,所述聚硅碳硅烷是聚二甲基硅烷经高温裂解后的低分子产物,室温呈液态,分子量小于1000g/mol;将所述含硼聚碳硅烷粗料溶解、过滤,得到纺丝级含硼聚碳硅烷先驱体;对所述纺丝级含硼聚碳硅烷先驱体进行熔融纺丝、不熔化、高温烧成与烧结处理,获得含硼碳化硅纤维。与现有技术相比,本发明提供的制备方法工艺较简单,易操作,且合成的含硼聚碳硅烷先驱体具有可纺性好、硼含量方便调节等优点。
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公开(公告)号:CN109354692B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201811355027.7
申请日:2018-11-14
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G77/60
Abstract: 本发明公开了一种具有高陶瓷产率的聚碳硅烷的制备方法。该方法以固态聚碳硅烷和含羧基的化合物为原料,溶解于有机溶剂,加入催化剂发生反应,然后将有机溶剂去除,得到含羧基的聚碳硅烷。与现有的聚碳硅烷改性技术相比,该方法反应条件温和,制得的聚碳硅烷中含有羧基,作为先驱体制备碳化硅陶瓷材料时能够提高陶瓷产率,因此具有良好的应用前景。
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