几丁质对溶胶凝胶合成SiOC有机无机杂化材料的模板机制分析研究任务书

 2021-11-21 04:11

1. 毕业设计(论文)主要内容:

SiOC有机无机杂化材料具有独特的三元亚稳相结构。这种结构使得SiOC比石英具有更好的耐温能力,但由于分相和碳热还原反应导致的结构失稳,使得其作为高温结构材料的长期服役温度不超过1250 °C。同时,这种结构也为电、磁等功能特性的调控提供了更大可能性。因此,为提高SiOC陶瓷的热稳定性,拓宽其功能特性,近些年来,关于合成具有可控形貌的SiOC陶瓷的研究成为热点。

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2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

1.查阅不少于15篇相关文献资料,其中近5年英文文献不少于3篇,了解国内外相关研究概况和发展趋势,了解选题对社会、健康、安全、成本以及环境等的影响,完成开题报告;

2.完成不少于5000字的英文文献翻译;

3.原定由学生返校进行的实验部分,调整为由导师从前期调研工作以及参考文献中找出相关或者类似的实验数据(论文中会标注出数据来源),指导该生进行原本实验计划的预测以及现有数据的深度分析,最终保证该生的毕业论文质量。具体要分析的实验数据有:(1)天然虾壳中如何提炼出几丁质模板;(2)以天然虾壳中提炼出来的几丁质为有机模板,加入到含硅的前驱体中,对溶胶凝胶过程和产物分别进行测试、对比、分析,探讨几丁质的模板行为。

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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

第1-3周:查阅相关文献资料,完成英文翻译。明确研究内容,了解研究所需原料、仪器和设备。确定技术方案,并完成开题报告。

第4-6周:阅读更多相关文献,设计几丁质模板下的SiOC前驱体的溶胶凝胶实验。

第7-12周:进行实验设计,实验设计需要着重于如何研究几丁质框架的空间控制作用下溶胶凝胶产物的结构可控性,并对其结构和功能性进行测试、分析,探讨几丁质模板对产物的影响(实验部分由于学生不能返校,由学生和导师进行讨论之后,导师帮助完成其中部分实验数据)。

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4. 主要参考文献

1. Elastic properties and fracture toughness of SiOC‐based glass‐ceramic nanocomposites. Theany To, Christina Stabler, Emanuel Ionescu, Ralf Riedel, Fabrice Célarié, Tanguy Rouxel.J Am Ceram Soc.2020;103:491–499.2. Silicon oxycarbide glasses and glass‐ceramics:“All‐Rounder”materials for advanced structural and functional applications. Christina Stabler, Emanuel Ionescu, Magdalena Graczyk-Zajac, Isabel Gonzalo-Juan, Ralf Riedel. J Am Ceram Soc. 2018;101:4817–4856.3. Enhanced mechanical properties of amorphous SiOC nanofibrous membrane through in situ embedding nanoparticles. Nan Wu, Bing Wang, Yingde Wang. J Am Ceram Soc. 2018;101:4763–4772.

4. SiAlOC glasses derived from sol-gel synthesized ladder-like silsesquioxanes. M. Bik, P. Jeleń, E. Dugoń, E. Bik, K. Mroczka, M. Barańska, M. Sitarz. Ceramics International 2019, 45: 1683–16905. Phase evolution, nanostructure, and oxidation resistance of polymer derived SiTiOC ceramic hybrid. Rahul Anand, Soumya Prakash Sahoo, Bibhuti B. Nayak, Shantanu K. Behera.Ceramics International2019; 45: 6570-657

6. 3D Nanofabrication of SiOC Ceramic Structures. Laura Brigo, Johanna Eva Maria Schmidt, Alessandro Gandin, Niccolò Michieli, Paolo Colombo, and Giovanna Brusatin. Adv. Sci. 2018, 5, 18009377. Flash pyrolysis of polymer-derived SiOC ceramics. Ruixin Ma, Donald Erb, Kathy Lu. Journal of the European Ceramic Society 2018, 38: 4906–49148. Preparation of Micro-/Mesoporous SiOC Bulk Ceramics. Jiake Li, Kathy Lu, Tiesong Lin, Fengyu Shen. J. Am. Ceram. Soc. 2015; 98: 1753–17619. Energetics and Structure of Polymer-Derived Si–(B–)O–C Glasses: Effect of the Boron Content and Pyrolysis Temperature. Amir H. Tavakoli, Renzo Campostrini, Christel Gervais, Florence Babonneau, Joachim Bill, Gian D. Soraru,Alexandra Navrotsky. J. Am. Ceram. Soc. 2014; 97: 303–30910. Polymer-Derived SiOC/ZrO2 Ceramic Nanocomposites with Excellent High-Temperature Stability. Emanuel Ionescu, Christoph Linck, Claudia Fasel, Mathis Muller, Hans–Joachim Kleebe, Ralf Riedel. J. Am. Ceram. Soc. 2010; 93: 241–25011. A Direct Method for the Fabrication of Macro-Porous SiOC Ceramics from Preceramic Polymers. Cekdar Vakifahmetoglu, Paolo Colombo. Advanced Engineering Materials 2008, 10: 256-259

12. Morphology control of mesoporous silica-carbon nanocomposites via phase separation of poly(furfuryl alcohol) and silica in the sol-gel synthesis。 Kun Wang, Huanting Wang, Yi-Bing Cheng.Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2017, 82: 664-674

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