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一种制备Si-C-N基陶瓷微球的方法

  • 专利名称
    一种制备Si-C-N基陶瓷微球的方法
  • 发明者
    孔杰, 张晓飞, 陈立新, 孟拉拉
  • 公开日
    2014年8月13日
  • 申请日期
    2014年5月12日
  • 优先权日
    2014年5月12日
  • 申请人
    西北工业大学
  • 文档编号
    C04B35/622GK103979965SQ201410204375
  • 关键字
  • 权利要求
    1.一种制备S1-C-N基陶瓷微球的方法,其特征在于,采用溶液共混法将一定比例的聚硅氮烷和聚苯乙烯和一些金属化合物溶解在合适的溶剂中,利用溶剂蒸发引起聚合物共混体系相分离的方法得到陶瓷前驱体球形液滴,然后进行低温交联,球形液滴固化为微球,离心分离和热解,最终制得S1-C-N基陶瓷微球2.根据权利要求1所述的制备S1-C-N基陶瓷微球的方法,其特征在于,该具体过程为 步骤a,前驱 体球形液滴的形成将一定质量比的聚硅氮烷、聚苯乙烯和金属化合物溶解在适当的溶剂中,使用带有液氮冷阱的真空装置缓慢除去溶剂,取出固体析出物,得到前驱体; 步骤b,前驱体的交联将上述步骤a所得的前驱体置于管式炉中,在一定的温度和气氛条件下交联l_2h ; 步骤C,离心分离将固化后的产物用无水THF充分溶解,静置5分钟后,除去沉淀物,得到混浊液,使用分级离心法,转速分别为2000,4000,6000和8000r/min,离心时间均为8min ; 然后再使用无水THF进行洗涤两次,真空干燥24h,得交联后的不同粒径陶瓷前驱体微球; 步骤d,热解将干燥后的陶瓷前驱体微球置于管式炉中,氩气或氮气气氛下,先在380°C保温2h,后升温至不低于600°C下烧结4h即得S1-C-N基陶瓷微球3.根据权利要求2所述的制备S1-C-N基陶瓷微球的方法,其特征在于,在上述步骤a中,聚苯乙烯和聚硅氮烷的质量比由所使用的聚苯乙烯的分子量所决定,取值范围在0.1-0.44.根据权利要求2所述的制备S1-C-N基陶瓷微球的方法,其特征在于,在上述步骤b中,所述交联温度须低于200°C5.根据权利要求2或3所述的制备S1-C-N基陶瓷微球的方法,其特征在于,所述聚硅氮烷为可溶性聚合物,易溶于四氢呋喃,在较低温度下能够进行交联固化,且具有较好的陶瓷产率6.根据权利要求2或3所述的制备S1-C-N基陶瓷微球的方法,其特征在于,所述聚苯乙烯为线性聚苯乙烯,分子量为5000-250000范围7.根据权利要求2或3所述的制备S1-C-N基陶瓷微球的方法,其特征在于,所述金属化合物须性质稳定,不易分解,且应与聚硅氮烷具有良好的相容性,易溶于四氢呋喃
  • 技术领域
    [0001]本发明涉及新材料领域,尤其涉及一种制备S1-C-N基陶瓷微球的方法
  • 专利摘要
    本发明涉及一种制备Si-C-N基陶瓷微球的方法,采用溶液共混法将一定比例的聚硅氮烷和聚苯乙烯和一些有机金属化合物溶解在合适的溶剂中,利用溶剂蒸发引起聚合物共混体系相分离的方法得到陶瓷前驱体球形液滴,然后进行低温交联,球形液滴固化为微球,离心分离和热解,最终制得Si-C-N基陶瓷微球。本发明操作简单,步骤少,实验条件要求低;适合制备多种材料的陶瓷微球;所得陶瓷微球形状规则,表面光滑;能广泛用于制备多种组分的陶瓷微球。
  • 发明内容
  • 专利说明
    —种制备S1-C-N基陶瓷微球的方法
  • 专利详情
  • 全文pdf
  • 权力要求
  • 说明书
  • 法律状态
一种制备Si-C-N基陶瓷微球的方法[0002]有机硅高分子先驱体转化法由于其分子可设计性好,交联温度低,易于加工成型,陶瓷转化裂解温度低以及陶瓷产物性能良好等特点,在陶瓷纤维、陶瓷涂层、陶瓷粉体以及陶瓷基复合材料等的制备中得到了广泛的应用。而陶瓷微球由于具有独特的应用优势,在高科技陶瓷、催化、医药、分离、提取等领域得到了足够重视并且应用广泛。[0003]然而关于通过有机硅高分子先驱体转化法制备S1-C-N基陶瓷微球的却少有报道。现有技术中采用沉淀共聚合方法先制备出聚乙烯基硅氮烷(PVSZ)微球,然后经过烧结得到S1-C-N复相陶瓷微球,但是该方法中微球的制备过程比较繁琐,而且很多陶瓷前驱体并不能通过沉淀聚合的方法得到微球。[0004]鉴于上述缺陷,本发明创作者经过长时间的研究和实践终于获得了本创作。
[0005]本发明的目的在于提供一种制备S1-C-N基陶瓷微球的方法,用以克服上述技术缺陷。[0006]为实现上述目的,本发明提供一种制备S1-C-N基陶瓷微球的方法,采用溶液共混法将一定比例的聚硅氮烷和聚苯乙烯和一些有机金属化合物溶解在合适的溶剂中,利用溶剂蒸发引起聚合物共混体系相分离的方法得到陶瓷前驱体球形液滴,然后进行低温交联,球形液滴固化为微球,离心分离和热解,最终制得S1-C-N基陶瓷微球。[0007]进一步,该具体过程为:
[0008]步骤a,前驱体球形液滴的形成:将一定质量比的金属化合物、聚硅氮烷和聚苯乙烯溶解在适当的溶剂中,使用带有液氮冷阱的真空装置缓慢除去溶剂,取出固体析出物,得到前驱体;
[0009]步骤b,前驱体的交联:将上述步骤a所得的前驱体置于管式炉中,在一定的温度和气氛条件下交联l_2h ;
[0010]步骤C,离心分离:将固化后的产物用无水THF充分溶解,静置5分钟后,除去沉淀物,得到混浊液,使用分级离心法,转速分别为2000,4000,6000和8000r/min,离心时间均为 8min ;
[0011]然后再使用无水THF进行洗涤两次,真空干燥24h,得交联后的不同粒径陶瓷前驱体微球;
[0012]步骤d, 热解:将干燥后的陶瓷前驱体微球置于管式炉中,氩气或氮气气氛下,先在380°C保温2h,后升温至不低于600°C下烧结4h即得S1-C-N基陶瓷微球。
[0013]进一步,在上述步骤a中,聚苯乙烯和聚硅氮烷的质量比由所使用的聚苯乙烯的分子量所决定,取值范围在0.1-0.4。[0014]进一步,在上述步骤b中,所述聚硅氮烷为可溶性聚合物,易溶于四氢呋喃,在较低温度下能够进行交联固化,交联温度须低于200°C。且具有较好的陶瓷产率。
[0015]进一步,所述聚娃氮烧如PSN-2,结构式为

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