中国科学院宁波材料技术与工程研究所2022年6至11月政府采购意向-岱山液态聚碳硅烷工程化装置-碳化硅(SiC)陶瓷具有高强度、高硬度、高导热、耐腐蚀、耐辐
中国科学院宁波材料技术与工程研究所2022年6至11月政府采购意向-岱山液态聚碳硅烷工程化装置-碳化硅(SiC)陶瓷具有高强度、高硬度、高导热、耐腐蚀、耐辐
岱山液态聚碳硅烷工程化装置 | |
(略) 在采购意向: | (略) 宁波材料技术 (略) 2022年6至11月政府采购意向 |
采购单位: | (略) 宁波材料技术 (略) |
采购项目名称: | 岱山液态聚碳硅烷工程化装置 |
预算金额: | 点击查看>> 00万元(人民币) |
采购品目: | A 点击查看>> 基本有机化工原料生产装置 |
采购需求概况: | 碳化硅(SiC)陶瓷具有高强度、高硬度、高导热、耐腐蚀、耐辐照、耐高温、耐氧化等优异性能,是高温、强中子辐照、高速摩擦和强腐蚀等极端环境下理想的高安全结构材料,已成为最有发展前途的高性能材料之一。聚合物先驱体转化法是制备高性能SiC材料的主要制备方法之一。由SiC先驱体聚碳硅烷转化制备的SiC陶瓷材料,可应用于诸多高端科技与国防军事领域,包括:航空发动机、飞行器热防护系统、武器装备、空间反射镜支撑件及其它极端环境下用的Cf/SiC和SiCf/SiC复合材料;具有抗冲击、分离、隔热、吸附或负载催化剂作用的多孔SiC;耐腐蚀、耐磨、耐氧化的SiC涂层;以及用于陶瓷与陶瓷基复合材料的连接或裂纹修复等。团队聚焦于高品质SiC陶瓷先驱体的制备与应用研究,制备出低粘度、易存储、流动性好、使用方便、陶瓷产率高、陶瓷产物热稳定性好的液态聚碳硅烷。此外,在其交联固化机理上也有深入研究。相比较目前广泛使用的固态聚碳硅烷,关键指标陶瓷产率更高且碳残留率更低,且用于复合材料制备时无需有毒溶剂溶解可直接浸渍;此外,可通过结构改性或调整配方实现低温快速交联成型。合成工艺已经通过中试验证,技术成熟,拟开展产业化。 |
预计采购时间: | 2022-10 |
备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
岱山液态聚碳硅烷工程化装置 | |
(略) 在采购意向: | (略) 宁波材料技术 (略) 2022年6至11月政府采购意向 |
采购单位: | (略) 宁波材料技术 (略) |
采购项目名称: | 岱山液态聚碳硅烷工程化装置 |
预算金额: | 点击查看>> 00万元(人民币) |
采购品目: | A 点击查看>> 基本有机化工原料生产装置 |
采购需求概况: | 碳化硅(SiC)陶瓷具有高强度、高硬度、高导热、耐腐蚀、耐辐照、耐高温、耐氧化等优异性能,是高温、强中子辐照、高速摩擦和强腐蚀等极端环境下理想的高安全结构材料,已成为最有发展前途的高性能材料之一。聚合物先驱体转化法是制备高性能SiC材料的主要制备方法之一。由SiC先驱体聚碳硅烷转化制备的SiC陶瓷材料,可应用于诸多高端科技与国防军事领域,包括:航空发动机、飞行器热防护系统、武器装备、空间反射镜支撑件及其它极端环境下用的Cf/SiC和SiCf/SiC复合材料;具有抗冲击、分离、隔热、吸附或负载催化剂作用的多孔SiC;耐腐蚀、耐磨、耐氧化的SiC涂层;以及用于陶瓷与陶瓷基复合材料的连接或裂纹修复等。团队聚焦于高品质SiC陶瓷先驱体的制备与应用研究,制备出低粘度、易存储、流动性好、使用方便、陶瓷产率高、陶瓷产物热稳定性好的液态聚碳硅烷。此外,在其交联固化机理上也有深入研究。相比较目前广泛使用的固态聚碳硅烷,关键指标陶瓷产率更高且碳残留率更低,且用于复合材料制备时无需有毒溶剂溶解可直接浸渍;此外,可通过结构改性或调整配方实现低温快速交联成型。合成工艺已经通过中试验证,技术成熟,拟开展产业化。 |
预计采购时间: | 2022-10 |
备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
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