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IOTA-9120 是一种组成为重复 Si-N 单元和 Si-N-B 单元的液体前驱体聚合物,兼具热固性树脂和陶瓷前驱体的双重特性。它可在较为温和的条件下裂解转化为耐温性优异的 SiBCN 陶瓷产物,是制备高性能陶瓷基复合材料、耐高温胶黏剂和抗氧化涂层的理想选择。
✅ 粘度低:流动性好,易于浸渍和涂布
✅ 固化时间短:高效固化,提升生产效率
✅ 固化方式多样:热固化或铂催化硅氢加成固化可选
✅ 陶瓷产率高:800℃ 陶瓷产率 >50%
✅ 粘结性好:对金属、陶瓷、石墨等材料具有良好的粘结力
✅ 易于制备 SiBCN 陶瓷:工艺窗口宽,操作可行性强
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 表观特征 | 浅黄色液体 |
| 固含量 | 99.9%(液体形式) |
| 分子量(Mn) | 700~900 |
| 粘度 | 10000~20000 cp |
| VOC | 无 |
| 固化物陶瓷产率(800℃) | >50% |
| 陶瓷化密度 | 1.70~2.00 g/cm³ |
热固化
在 120~180℃ 条件下实现交联固化,可在空气或惰性气氛下进行。
铂催化硅氢加成固化
利用铂催化剂,在 80~100℃ 条件下固化,固化时间视温度和催化剂用量而定,一般为 2~5 小时。
IOTA-9120 固化物经高温裂解先转化为无定形陶瓷,最终得到结晶陶瓷:
1600℃ 以下:无定形产物
1600℃ 以上:开始结晶
陶瓷产物组成与裂解气氛的关系:
| 气氛 | 陶瓷产物 |
|---|---|
| 氮气或氩气 | SiC + Si₃N₄ |
| 氨气 | 主要为 Si₃N₄ |
| 空气 | 主要为 SiBOCN |
此外,固化物的裂解易受填料影响,进而影响最终陶瓷产物组成。
IOTA-9120 可用各种干燥溶剂进行稀释。但对水、醇类溶剂敏感,会发生水解或醇解反应导致产品变质,应避免接触酸、碱等质子型物质。
陶瓷基复合材料(CMCs):浸渍-裂解工艺制备高性能复合材料
金属基复合材料:界面改性及抗氧化防护
耐高温胶黏剂:陶瓷、金属、石墨等材料的耐高温粘接
防腐涂层:高温腐蚀环境下的防护涂层
耐高温抗氧化陶瓷涂层:极端热环境表面防护
陶瓷预制件浸渍物:致密化处理
热固性树脂:高温稳定性的结构材料
有机无机杂化材料:多功能杂化体系
✅ 低温交联(80~180℃),工艺窗口宽
✅ 陶瓷产率高(>50%),经济高效
✅ 耐温 1600℃+,极端热环境适用
✅ 固化方式多样,灵活适配工艺
✅ 对金属、陶瓷、石墨粘结性好
✅ 可用于陶瓷基/金属基复合材料、涂层、胶黏剂等多领域
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