研究目的
通过氯化、水解和缩合工艺制备具有有限交联深度的聚碳硅烷纤维,从而获得中空碳化硅纤维。
研究成果
通过氯化、水解和缩合反应控制聚碳硅烷纤维的交联深度,成功制备出中空SiC纤维。通过调节氯化程度可改变中空纤维的形貌。
研究不足
该研究聚焦于制备方法,并未深入探究中空碳化硅纤维的力学性能或潜在应用。
1:实验设计与方法选择:
研究采用氯气与PCS纤维进行气固反应实现氯化,随后通过水解和缩合形成交联外层。
2:样品选择与数据来源:
使用具有特定分子量和软化点的PCS树脂制备纤维。
3:实验设备与材料清单:
设备包括用于氯化的玻璃容器、FTIR光谱仪、SEM及TGA/DSC仪器;材料包含PCS树脂、氯气、氨气和氩气。
4:实验步骤与操作流程:
对PCS纤维进行氯化,在氨催化下水解后煅烧形成中空SiC纤维。
5:数据分析方法:
采用FTIR、ATR-FTIR、EDS和TGA分析化学变化与形貌特征。
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