掺杂Zr、B等高熔点化合物的组成元素及其在原子尺度的均匀混合是提高材料耐温性的重要举措,而通过适宜的有机金属聚合物热解转换制备多元陶瓷是控制材料结构和性能演化极具前途的方法。因此,通过有机金属聚合物先驱体交联裂解制备ZrCB和ZrCSi陶瓷既有耐超高温陶瓷材料领域的迫切需求,在技术路线上也是切实可行的。国际上还未见类似报道。本项目拟通过ZrCB和ZrCSi聚合物先驱体的合成、交联、无机化获得ZrCB和ZrCSi陶瓷材料,揭示聚合物合成、交联与无机化机理及耐超高温机制,确立聚合物组成、分子结构、交联与裂解工艺对陶瓷产物组成、键合状态的影响,进而调控其耐温特性。本项目将在先驱体合成、交联、裂解等多种途径调节ZrCB和ZrCSi陶瓷的化学组成与性能等方面开展原创性研究工作。此项目的成功,不仅能解决先驱体法制备耐超高温陶瓷的难点,也将突破先驱体法制备耐超高温复合材料的瓶颈,具有重要理论和现实意义。
Polymer-derived technique;Preceramic polymer;Ultra-high temperature resistant ceramic;Organometallic plolymer;
掺杂Zr、B等高熔点化合物的组成元素及其在原子尺度的均匀混合是提高材料耐温性的重要举措,而通过适宜的有机金属聚合物热解转换制备多元陶瓷是控制材料结构和性能演化极具前途的方法。本项目在元素组成和分子结构设计的基础上,通过ZrCB和ZrCSi聚合物先驱体的合成、交联、无机化获得了ZrCB和ZrCSi陶瓷材料,揭示聚合物合成、交联与无机化原理及耐超高温机制,确立了聚合物组成、分子结构、交联与裂解工艺对陶瓷产物组成、键合状态的影响。本项目的研究结果解决了先驱体法制备耐超高温陶瓷的难点,为先驱体法制备耐超高温复合材料奠定了重要理论和实验基础。