Журнал "Сюнян Ванбао": компания "Янсюнь" из Цзянси открывает новые горизонты на рынке кремниевых материалов

Все понимают, что инновации в разработках и технологическая независимость важны, но на самом деле преодолеть эту "трудную задачу" очень сложно, поскольку самостоятельная разработка требует много времени и инвестиций, и трудно предсказать, принесет ли она ожидаемую отдачу в будущем. Однако компания Jiangxi Yanxun Silicon Materials Co., Ltd., являющаяся высокотехнологичным предприятием, продемонстрировала уникальную решимость в своих инвестициях в самостоятельные разработки, проявив эффект "ведущего гуся", установив стандарт для развивающихся высокотехнологичных компаний и внося новый импульс в высококачественное развитие нашего города. Jiangxi Yanxun Silicon Materials Co., Ltd., расположенная в промышленном парке Xinghuo экономической зоны Yunshan в Юнсю, является дочерней компанией Jiangxi Kaimeidi Biomedical Technology Co., Ltd., основанной в марте 2022 года. Это высокотехнологичное предприятие, которое объединяет исследования и разработки, производство, продажи и услуги. Компания в основном производит серию органосиликоновых функциональных материалов, таких как кросс-сшивающие агенты на основе спиртов, силиконовые смолы, полисилоксан и специальные силиконовые резины и масла. Компания установила долгосрочные партнерские отношения с Институтом органосиликоновых материалов в Цзюцзяне, Южно-Центральным университетом и Нанчанским авиационным университетом. Основной продукт компании - это серия полисилоксановых смол с годовым объемом производства 210 000 тонн, и уже подписаны соглашения о совместной разработке и соглашения о поставках с несколькими предприятиями, работающими в области гражданской и военной промышленности. Полисилоксан - это класс органосиликоновых материалов с уникальными свойствами, которые благодаря своей отличной термостойкости, химической стабильности и диэлектрическим свойствам демонстрируют широкий спектр применения в таких областях, как электронные упаковочные материалы, покрытия и высокопроизводительные композитные материалы. Полисилоксан может быть получен с помощью химического осаждения из газовой фазы (CVD) или технологии обработки растворов.

01

2024

/

12

Отчет о проверке триацетона

Отчет о проверке триацетона

01

2024

/

12

[Тематический обзор] Применение полимерных материалов полисилазанов в фотоэлектрических покрытиях

Полисилазан представляет собой высокоактивный полимер с Si-N-связью в качестве основной цепи, способный к сильным реакциям с водой, кислородом и различными полярными веществами. Этот материал широко используется в керамической, авиационной, аэрокосмической и лакокрасочной промышленности. По своей структуре полисилазаны можно разделить на две категории: органические и неорганические. Боковые цепи органических полисилазанов содержат органические группы, в то время как неорганические полисилазаны, также известные как цегидрополисилазаны или PHPS, содержат только три элемента: кремний, азот и водород. PHPS в основном используется для изготовления керамических предшественников и теплоизоляционных материалов из-за простой структуры и высокой рыночной стоимости. PHPS не содержит органических групп и, следовательно, может быть преобразован при более низких температурах различными способами и имеет хорошую адгитивность к подложке. Преобразованные характеристики покрытия включают в себя коррозионную стойкость, устойчивость к высоким и низким температурам, газовую изоляцию, длительную долговечность, прозрачность и устойчивость к царапанию, и поэтому они широко используются для получения покрытий. В важной отрасли современной науки, такой как оптоэлектронная технология, разработка технологии покрытия является сложной задачей, в то время как технология покрытия PHPS играет решающую роль в улучшении характеристик оптоэлектронного оборудования и решении ключевых технических проблем в области оптоэлектроники.

11

2024

/

04

Силиконовая смола на водной основе

Силиконовая смола на водной основе представляет собой силиконовую эмульсию, которая использует воду в качестве дисперсионной среды. В настоящее время широко используется в модифицированных кремнием покрытиях, таких как модифицированные кремнием акриловые эмульсии, модифицированные кремнием полиуретановые эмульсии, модифицированные кремнием полиэфирные эмульсии и т. Д. Введение органического кремния в традиционные полимерные эмульсии может повысить их устойчивость к старению, водонепроницаемость, водонепроницаемость, устойчивость к высоким и низким температурам, усиленная прочность и другие свойства. Благодаря введению силиконовых звеньев в молекулярную структуру полимерного полимера во время эмульсионной полимеризации, обычно используемыми кремнийорганическими прекурсорами являются силановые связующие агенты, такие как силановые связующие агенты 171 560 570 и т. Д. Эти силановые связующие агенты являются тригильными алкокси-структурами. В системе водной фазы алкилы гидролизуются до гидроксильных групп. Когда степень сшивания слишком велика, это повлияет на стабильность эмульсии, приведет к гелеобразованию и не может быть использовано, поэтому существует определенное ограничение на количество силанового связующего агента. Общее количество составляет 1 ~ 10%, слишком небольшое количество, эффект модификации не очевиден, слишком большое количество влияет на стабильность эмульсии, ограничение количества определяет, что эффект модификации кремния ограничен или даже не очевиден.

11

2024

/

04

Основные принципы силана

Силан содержит две различные химические функциональные группы, один конец может реагировать с гидроксильными группами на поверхности неорганических материалов (например, стекловолокна, силикаты, металлы и их оксиды) с образованием ковалентных связей, другой конец может образовывать ковалентные связи со смолой, так что два материала с очень разными свойствами объединяются, чтобы улучшить характеристики композитного материала. Обработка силанизацией может быть описана как четырехстадийная модель реакции:(1) три группы Si-OR, связанные с кремнием, гидролизуются до Si-OH;(2) дегидратирование между Si-OH для синтеза гипополисилоксана, содержащего Si-OH;(3) si-OH в олигомере образует водородную связь с ОН на поверхности подложки;(4) ковалентное соединение с подложкой в процессе нагревания и отверждения сопровождается реакцией дегидратации.

11

2024

/

04

Синтез силикона

Мономерами, из которых получают силиконы, являются хлорсиланы, которые могут быть использованы для получения соответствующего алкоксисилана путем алксилирования. Поскольку они не являются коррозионными и обладают большей гидролитической стабильностью, легкостью в хранении и легкостью в разделении, чем соответствующие хлорсиланы, они являются широко используемыми мономерными компонентами. Изменяя количество функциональных групп в мономерах и выбирая разные заместители, можно получить полимеры с различными степенями полимеризации, разветвления и сшивания, а также получить продукты с различными свойствами для различных применений. Количество функциональных групп в мономере может быть выражено R/Si в отношении R и Si смеси мономеров (R-число заместителей, Si-число атомов кремния). В качестве примера можно привести гидролитическую конденсацию метилхлорсилана: когда R/Si>2, согидролиз (CH3)2SiCl2 и (CH3)3SiCl смешивают с образованием маслянистого полимера с более низкой молекулярной массой, т. е. силиконового масла. Когда R/Si = 2, чистый (CH3)2SiCl2 используется для гидролиза конденсации, чтобы получить линейный полимер с высокой молекулярной массой, который является связующим звеньем силиконового каучука, также известным как кремниевый резина. Когда R/Si<2, согидролизуется с помощью (CH3)2SiCl2, CH3SiCl3. Или CH3SiCl3,(CH3)2SiCl2 и SiCl4 согидролитические поликонденсационные полимеры с образованием сетчатой структуры, То есть силиконовые смолы, соответствующие изменения значения R/Si могут привести к получению кремнийсодержащих полимеров с различными свойствами. R/Si маленький, то есть, когда соотношение тройной или четырехфункциональной кремниево-кислородной единицы велико, после отверждения степень сшивания высока, силикон тверд и хрупкий, а R/Si большой, то есть двойная функциональная кремниево-оксановая единица высокая, гибкость силикона после отверждения просто, обычно используется R/Si от 1,2 до 1,5.

11

2024

/

04

< 123 >