0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

耐高溫1800C耐水耐化學耐候耐腐蝕高硬度的聚硅氮烷樹脂涂層

向欣電子 ? 2023-01-12 10:42 ? 次閱讀

言:聚硅氮烷(PSZ)是一類主鏈以Si-N鍵為重復單元的無機聚合物。聚硅氮烷可分為有機聚硅氮烷(OPSZ)和過水聚硅氮烷(PHPS)兩大類。由于其結(jié)構(gòu)特殊,聚硅氮烷高溫條件下可轉(zhuǎn)化為SiCNO、SiCN或二氧化硅陶瓷等,固化后硬度可達8H以上。聚硅氮烷具有優(yōu)異的耐腐蝕、抗氧化、耐輻射、耐高溫性能,在航空航天、半導體、光伏電池、耐高溫涂層、陶瓷材料、樹脂材料等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。硅氮烷聚合物在高溫條件下可轉(zhuǎn)化為 SiCN,SiCNO 或者二氧化硅陶瓷,因而硅氮烷聚合物在耐高溫涂層方面具有重要應(yīng)用價值。

444a8bb0-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

44586b72-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

聚硅氮烷可分為有機聚硅氮烷(OPSZ)和過水聚硅氮烷(PHPS)兩大類,聚硅氮烷于19世紀80年代被發(fā)現(xiàn),由于制備工藝復雜,其于上市50年代才進入商業(yè)化發(fā)展階段。聚硅氮烷合成方法包括氨解法、胺解法、肼解法、開環(huán)聚合法、脫氫耦合法等,隨著研究不斷深入,聚硅氮烷合成方法數(shù)量將增加。

聚氮硅烷是一種新型尖端材料,以聚氮硅烷為前驅(qū)體制備的陶瓷材料,具有耐超高溫、超韌度、超薄、超耐腐蝕、超高強度等屬性。近年來,隨著工業(yè)技術(shù)發(fā)展,全球市場對陶瓷基材料需求不斷釋放,進而帶動聚氮硅烷需求增長,預(yù)計2022-2026年,全球聚硅氮烷市場將保持以16.5%以上的年均復合增長率增長。

44959ba0-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

作為一種新型尖端材料,聚硅氮烷在航天航空、半導體、耐高溫涂層、陶瓷材料等領(lǐng)域具有廣闊應(yīng)用前景,未來隨著終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展,聚硅氮烷市場將保持高速增長態(tài)勢。

硅氮烷聚合物(別名:聚硅氮烷)

硅氮烷聚合物簡介

45032b98-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

聚硅氮烷是一類主鏈以Si—N鍵為重復單元的無機聚合物。自1921年A. Stock等人首次報道采用氨氣氨解氯硅烷制備聚硅氮烷以來,研究者對聚硅氮烷的研究已持續(xù)了近一個世紀。相比其類似聚合物—主鏈以Si—O鏈為重復單元的聚硅氧烷,聚硅氮烷的開發(fā)和應(yīng)用遜色很多。其主要原因有兩個:一是大部分聚硅氮烷相對活潑,與水、極性化合物、氧等具有較高的反應(yīng)活性,因此保存和運輸較困難;二是聚硅氮烷的制備方法尚不完善,并不能有效地對反應(yīng)產(chǎn)物進行控制,反應(yīng)產(chǎn)物復雜,摩爾質(zhì)量偏低。盡管如此,經(jīng)過近一個世紀的發(fā)展,已開發(fā)出商業(yè)化聚硅氮烷產(chǎn)品,如瑞士Clariant、日本Teon、英國AZ Electronic materials的全氫聚硅氮烷;美國KiON牌號為“ceraset”的聚脲硅氮烷、聚硅氮烷;另外,美國Dow Corning公司、德國Bayer也有部分聚硅氮烷的產(chǎn)品;在國內(nèi),中國科學院化學研究所開發(fā)出PSN系列聚硅氮烷。聚硅氮烷的成功商品化推動了其在各方面的應(yīng)用研究,其中作為陶瓷前驅(qū)體的研究最為豐富。

45152cee-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

硅氮烷聚合物的發(fā)展

1)首先是20世紀20年代,研究者開始嘗試合成硅氮烷環(huán)體和低聚物,并對其進行分類,在這方面 A.Stock 做出了開創(chuàng)性的工作,但這段時期聚硅氮烷發(fā)展緩慢。

(2)二戰(zhàn)的爆發(fā)促使聚硅氧烷在50~60年代成功商業(yè)化,這大大激起了研究者對聚硅氧烷類似聚合物—聚硅氮烷的研究熱情,這段時期研究者主要是采用類似制備聚硅氧烷的方法,如開環(huán)聚合來制備聚硅氮烷,并研究其主要性質(zhì),期望能夠以聚合物的形式應(yīng)用,但取得的進展極為有限。

(3)1976年,S. Yajima等成功地通過裂解聚硅烷得到 SiC 纖維,商品名為 Nicalon 的 SiC 纖維并得以應(yīng)用。研究者將目光投向聚硅氮烷,期望通過設(shè)計合適分子結(jié)構(gòu)的聚硅氮烷來制備Si3N4和Si-C-N纖維。因此研究者在這段時間,將研究重心主要放在了聚硅氮烷可紡性以及如何固化裂解之上。自此,聚硅氮烷作為陶瓷前驅(qū)體聚合物成為研究者的研究熱點,聚合物前驅(qū)體法也成為了一種新型陶瓷制備方法。簡而言之,即是通過在一定氣氛下高溫(一般在 1 000 ℃以上)裂解具有特定分子組成的聚合物來制備陶瓷產(chǎn)物的方法。

(4)20世紀90年代,R. Reidel研究小組通過向聚硅氮烷中引入 B 元素制得 Si-B-C-N 陶瓷,其耐溫性達到2 200 ℃,這帶動了研究者將目光投向改性聚硅氮烷,以制備功能型或者具有更高耐溫性的 Si-C-N 陶瓷。隨之,具有磁性的 Si-Fe-C-N 陶瓷、具有抗菌性能的Si-Ag-C-N陶瓷、具有良好抗結(jié)晶性能的Si-Zr-C-N陶瓷等相繼通過改性聚硅氮烷而制備出來。

一直以來,聚硅氮烷主要用于 Si3N4或者 Si-C-N 陶瓷前驅(qū)體,因此大多數(shù)工作都集中在利用其高溫熱解轉(zhuǎn)化形成陶瓷材料這一特點而拓展其應(yīng)用,目前已擴展到了涂層、粘結(jié)劑、陶瓷基復合材料、陶瓷薄膜、微電子機械系統(tǒng)(MEMS)以及多孔陶瓷等領(lǐng)域。

4550a18e-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

457cc00c-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

硅氮烷聚合物的相關(guān)研究

聚硅氮烷作為陶瓷前驅(qū)體

通過裂解聚合物得到陶瓷材料的方法相比傳統(tǒng)的無機粉末燒結(jié)法具有獨特的優(yōu)勢,如:可利用聚合物的成型方式制備陶瓷材料,工藝性好;通過聚合物分子設(shè)計能得到化學組成和結(jié)構(gòu)不同的陶瓷材料。

(1)用于制備陶瓷纖維

20世紀年代,聚合物前驅(qū)體制備SiC纖維的興起激起研究者通過聚硅氮烷制備Si3N4、Si3N4/ SiC或SiCN纖維的興趣。目前,研究者已對聚硅氮烷的可紡性、紡絲工藝、不熔化處理方式、裂解方法等有了較深刻的認識,但之前的研究集中在熔融紡絲上。采用液體聚硅氮烷制備纖維需要聚硅氮烷具有較高的黏度以便于紡絲;同時黏度又不可隨溫度變化太快,否則工作窗口太窄。

(2)用于制備塊體陶瓷材料

采用聚合物前驅(qū)體法制備陶瓷材料具有獨特的優(yōu)勢,然而這樣得到的陶瓷卻不盡完美:一方面,在裂解過程中,部分有機基團脫除,產(chǎn)生氣體,使材料內(nèi)部產(chǎn)生很多孔;另一方面,裂解過程中材料出現(xiàn)收縮,嚴重時會出現(xiàn)材料開裂、翹曲變形等情況。為此,研究者采用不同的方式,如熱壓/裂解、液相燒結(jié)、預(yù)裂解/粘合/裂解、壓力澆鑄 (pressure casting)等對聚硅氮烷進行固化裂解,從而得到缺陷相對較少的陶瓷材料。熱壓/裂解法是將聚硅氮烷固化物研磨成固體粉末,然后熱壓成型,再在惰性氣氛中裂解,得到無定型SiCN陶瓷材料。

(3)用于制備陶瓷涂層

對于用有機聚硅氮烷制備陶瓷涂層的研究已取得了很多有意義的結(jié)果。F. Kerm[3]等人設(shè)計了一套對碳纖維表面進行涂層處理的中試裝置,從纖維的表面處理、浸漬聚硅氮烷溶液、到涂層固化和裂解,可連續(xù)進行,實現(xiàn)了10 000 m碳纖維的連續(xù)化處理。在此工藝過程中,聚硅氮烷濃度非常重要,太低 (聚硅氮烷質(zhì)量分數(shù)小于2 %)不能實現(xiàn)對纖維的 全面保護,太高(聚硅氮烷質(zhì)量分數(shù)大于10% )則造成涂層碎裂。但聚硅氮烷處理陶瓷、金屬表面時要求濃度較高 ( 聚硅氮烷質(zhì)量分數(shù)20% ~ 60 % ),以掩蓋基底表面較大的缺陷;在提拉 ( 浸涂)和旋涂工藝中,通常還會采取多次涂覆的方式。

(4)用于制備多孔陶瓷材料

多孔陶瓷在過濾、催化、隔熱、吸附等方面具有的廣泛應(yīng)用,聚硅氮烷較多的改性方法和較好的成型能力使其可采取多樣的成孔方式制備多孔SiCN陶瓷材料。

(5)用于制備陶瓷MEMS組件

(6)用于制備復合材料

聚硅氮烷作為樹脂材料

聚硅氮烷本身雖然是一種聚合物樹脂,但相比其作為陶瓷前驅(qū)體的研究而言,對其作為樹脂的研究則較少。在這方面,中科院化學研究所做了一些嘗試,包括直接采用聚硅氮烷作為樹脂基體,以及用于改性烯丙基酚醛、環(huán)氧樹脂、硅樹脂等,取得了一系列有意義的結(jié)果。

459dc8ce-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

硅氮烷聚合物的應(yīng)用

聚硅氮烷用于碳材料抗氧化

碳材料,如石墨、碳纖維,具有密度低、性能高、無蠕變、非氧化環(huán)境下耐超高溫、耐疲勞性好、比熱及導電性介于非金屬和金屬之間、熱膨脹系數(shù)小、耐腐蝕性好等特點,是耐高溫領(lǐng)域不可或缺的重要材料。但是碳材料的抗氧化性能較差,空氣環(huán)境下溫度達到 400 ℃以上就會出現(xiàn)失重、強度下降的現(xiàn)象。

對于碳纖維增強復合材料,氧化失重率達到2%~5%時,力學性能下降40%~50%,這嚴重限制其應(yīng)用。因此,提高碳纖維的抗氧化性能至關(guān)重要。德國研究者將聚硅氮烷涂覆于碳纖維絲上,在室溫條件下固化形成涂層。通過對纖維在馬弗爐中的等溫失重考核,發(fā)現(xiàn)涂層可有效提高碳纖維的氧化溫度,使碳纖維的熱穩(wěn)定溫度達到了750 ℃。他們進一步將聚硅氮烷涂覆于碳纖維粗紗上,并在200 ℃左右固化,發(fā)現(xiàn)涂層也可有效提高纖維的抗氧化性能和高溫穩(wěn)定性。

45b48014-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

聚硅氮烷用于金屬高溫防護

金屬的高溫防腐抗氧化一直以來是工業(yè)界和科研界的重要課題。由聚硅氮烷轉(zhuǎn)化形成的SiO2或者SiCN具有出色的耐腐蝕性能,同時由于其結(jié)構(gòu)中Si-N極性的特點,容易與金屬基底結(jié)合,因而是良好的耐高溫防腐涂層材料。目前已有采用聚硅氮烷為主要原料的商品化耐高溫涂層材料,主要用于汽車和卡車等的排氣管、活塞、熱交換器等。

45d46604-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

聚硅氮烷用于高溫封孔

通過無機燒結(jié)或者等離子噴涂方法制備陶瓷部件或者涂層時,材料總是具有一定的孔隙率,這會影響材料的氣密性,從而影響其耐高溫性能,所以有必要進行封孔處理。常用封孔劑分為有機封孔劑和無機封孔劑2種。有機封孔劑多為有機樹脂,只能在低溫起到密封作用,高溫分解后則失去效果。無機膠粘劑一般是無機粉體和有機膠粘劑配合,其耐溫性較有機封孔劑高,但是溫度進一步升高,膠粘劑分解后,無機納米顆粒之間的空隙又會造成封孔效果的下降。M. R. Mucalo等采用聚硅氮烷來涂覆氧化鋁片,經(jīng)高溫裂解后在氧化鋁表面形成Si3N4/Si2N2O涂層,通過掃描電子顯微鏡觀察發(fā)現(xiàn)氧化鋁致密度明顯提高,且涂覆次數(shù)越多,致密度越高。

45e52bba-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

其他

由于聚硅氮烷良好的耐溫性,當添加適當填料時,即可達到高溫隔熱的效果。如在聚硅氮烷中添加中空玻璃微珠,用噴涂的方式涂覆于復合材料表面,經(jīng)200 ℃固化后,即可對復合材料起到良好的高溫保護作用。

4601f4c0-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

4615c450-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

46258020-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

44959ba0-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

464542d4-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

耐高溫1800C耐水耐化學耐候耐腐蝕高硬度の聚硅氮烷樹脂涂層

中粘度100%固含量聚硅氮烷樹脂介紹

46578a0c-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

產(chǎn)品特征

466fc536-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

應(yīng)用領(lǐng)域

4680e19a-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

化學性能、固化性能

469b16fa-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

46b14614-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

46cacbd4-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

注意事項

46e0a986-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

46fe3fb4-9173-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 半導體
    +關(guān)注

    關(guān)注

    334

    文章

    26637

    瀏覽量

    212628
  • 材料
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    1160

    瀏覽量

    27168
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    華林科納PFA管在換熱器中的應(yīng)用

    PFA管,全稱為全氟氧基乙烯(Perfluoroalkoxy)樹脂管,是一種高性能的氟塑料管道,以其卓越的耐腐蝕性、耐高溫性、電絕緣性和化學
    的頭像 發(fā)表于 10-17 17:32 ?94次閱讀

    耐高溫網(wǎng)線最高可以接受多少度

    耐高溫網(wǎng)線的最高可承受溫度因材料、設(shè)計和應(yīng)用場景的不同而有所差異。一般來說,普通網(wǎng)線的耐高溫程度通常只能達到60℃左右,這是由于其多采用PVC等常規(guī)材料制成,這些材料的耐高溫性能有限。 然而
    的頭像 發(fā)表于 10-08 10:13 ?163次閱讀

    環(huán)氧樹脂電容和石蠟電容哪個絕緣性能好

    在環(huán)氧樹脂電容和石蠟電容之間,環(huán)氧樹脂電容通常具有更好的絕緣性能。 環(huán)氧樹脂電容 的主要優(yōu)點包括: 1、高介電強度 :環(huán)氧樹脂具有較高的介電強度,能夠在較高的電場下保持穩(wěn)定的絕緣性能。
    的頭像 發(fā)表于 08-06 14:28 ?391次閱讀
    環(huán)氧<b class='flag-5'>樹脂</b>電容和石蠟電容哪個絕緣性能好

    優(yōu)化耐腐蝕材料測試:美能鹽霧腐蝕試驗箱的應(yīng)用

    在探索材料在海洋性氣候中的耐腐蝕性能時評估材料耐腐蝕性的關(guān)鍵工具之一是鹽霧腐蝕試驗。美能鹽霧腐蝕試驗箱憑借先進技術(shù)和嚴格遵循GB/T10587及ISO9227標準,為測試提供高效準確的
    的頭像 發(fā)表于 07-03 08:33 ?183次閱讀
    優(yōu)化<b class='flag-5'>耐腐蝕</b>材料測試:美能鹽霧<b class='flag-5'>腐蝕</b>試驗箱的應(yīng)用

    芯片環(huán)氧膠可以提供一定的鹽霧耐腐蝕效果

    芯片環(huán)氧膠(或稱為環(huán)氧樹脂膠)在電子封裝和保護應(yīng)用中確實能提供一定的鹽霧和耐腐蝕效果。環(huán)氧樹脂因為其出色的粘接性能、機械強度以及良好的化學
    的頭像 發(fā)表于 06-13 10:31 ?370次閱讀
    芯片環(huán)氧膠可以提供一定的<b class='flag-5'>耐</b>鹽霧<b class='flag-5'>耐腐蝕</b>效果

    什么是耐高溫屏蔽網(wǎng)線

    耐高溫屏蔽網(wǎng)線是一種特殊的電線電纜,主要用于在高溫條件下保持穩(wěn)定的信號傳輸和連接。其結(jié)構(gòu)包括多股超細精絞無氧銅絲作為導體,以及高溫材料作為絕緣層。屏蔽層采用鍍錫銅絲紡織屏蔽,確保信號的穩(wěn)定性和抗干擾
    的頭像 發(fā)表于 05-21 10:12 ?708次閱讀

    陶瓷與金屬連接的藝術(shù):半導體封裝技術(shù)的新高度

    陶瓷和金屬是兩種在性質(zhì)和應(yīng)用上截然不同的材料。陶瓷以其高硬度、高耐磨性、耐高溫、耐腐蝕性以及良好的電絕緣性等特性而著稱,而金屬則以其良好的導電性、導熱性、延展性和可塑性等特性被廣泛應(yīng)用。在許多應(yīng)用中
    的頭像 發(fā)表于 03-15 09:57 ?1173次閱讀
    陶瓷與金屬連接的藝術(shù):半導體封裝技術(shù)的新高度

    基于3D打印的氟化聚合物用于制備耐化學腐蝕的微流控芯片

    彈性體材料,尤其是聚二甲基硅氧烷(PDMS),對于微流控系統(tǒng)非常重要。
    的頭像 發(fā)表于 02-22 09:16 ?811次閱讀
    基于3D打印的氟化聚合物用于制備<b class='flag-5'>耐化學</b><b class='flag-5'>腐蝕</b>的微流控芯片

    耐腐蝕液位傳感器有哪些

    在工業(yè)生產(chǎn)和流體處理過程中,液體的腐蝕性對設(shè)備的可靠性和使用壽命提出了嚴峻挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn),耐腐蝕液位傳感器應(yīng)運而生。這種傳感器采用特殊的材質(zhì),具備出色的耐腐蝕性能,能夠適應(yīng)各種強腐蝕
    的頭像 發(fā)表于 01-04 14:56 ?482次閱讀
    <b class='flag-5'>耐腐蝕</b>液位傳感器有哪些

    碳化硅SiC的高溫氧化研究

    SiC材料具有優(yōu)異的高溫穩(wěn)定性、耐腐蝕性、熱導性能和機械強度等優(yōu)勢,因此受到廣泛關(guān)注和應(yīng)用。
    的頭像 發(fā)表于 12-26 10:13 ?1258次閱讀
    碳化硅SiC的<b class='flag-5'>高溫</b>氧化研究

    什么是碳化硼陶瓷?碳化硼陶瓷的特點又有哪些?

    什么是碳化硼陶瓷?碳化硼陶瓷的特點又有哪些? 碳化硼陶瓷是一種具有高硬度、高熔點和耐高溫特性的陶瓷材料,其化學公式為BC。它通常由塊狀或粉末狀碳化硼制成,并通過高溫燒結(jié)或熱壓縮工藝進行
    的頭像 發(fā)表于 12-19 13:47 ?784次閱讀

    PFA在半導體行業(yè)中的不可替代性

    的關(guān)注。 首先,PFA具有優(yōu)秀的耐化學腐蝕性。半導體芯片在制造和使用過程中,會接觸到各種化學物質(zhì),如酸、堿、鹽等。PFA的穩(wěn)定性對這些化學物質(zhì)具有極高的抗性,從而保證了芯片的安全和穩(wěn)定
    的頭像 發(fā)表于 12-18 13:58 ?844次閱讀

    從-269~1800℃的五大耐高溫材料

    芳綸1313是一種具有特殊功能的纖維,最早由美國杜邦公司研發(fā)。這種纖維外觀與普通的化纖相似,但卻具有許多獨特的特性。最突出的特點是其耐高溫性非常出色,可以在220℃的高溫下長期使用而不發(fā)生老化。
    的頭像 發(fā)表于 11-29 16:11 ?2472次閱讀
    從-269~<b class='flag-5'>1800</b>℃的五大<b class='flag-5'>耐高溫</b>材料

    磨不破,切不斷:碳化硅在切削領(lǐng)域的神奇應(yīng)用

    碳化硅(SiC)是一種硬度極高、化學穩(wěn)定性強的非金屬材料,由碳和兩種元素組成。它最早在1893年由瑞典化學家亨利克·莫松通過電爐加熱碳化硅粉末發(fā)現(xiàn)。碳化硅具有許多優(yōu)異的物理和
    的頭像 發(fā)表于 10-31 13:11 ?696次閱讀
    磨不破,切不斷:碳化硅在切削領(lǐng)域的神奇應(yīng)用

    碳化硅芯片國際發(fā)展的現(xiàn)狀與總體趨勢

    現(xiàn)有車用控制器普遍采用芯片,經(jīng)過20多年的技術(shù)開發(fā)已經(jīng)十分成熟,在許多方面已逼近甚至達到了其材料的本征極限。以碳化硅為代表的第三代半導體材料因具有高熱導率、高硬度、耐化學腐蝕
    發(fā)表于 10-24 11:14 ?464次閱讀
    碳化硅芯片國際發(fā)展的現(xiàn)狀與總體趨勢