纳米结构调控的玻璃碳的制备研究
概述
主要问题:在运用热解聚合物法制备玻璃碳的过程中,一方面,缺乏对前驱体聚合物结构、组成及纯度的精准筛选与把控,无法为高质量玻璃碳的形成提供理想的碳源基础;另一方面,热解工艺参数,包括温度、升温速率、热解时间、气氛环境等的设定缺乏科学依据与有效调控,致使整个热解过程难以有序进行 。这两方面因素共同作用,最终造成玻璃碳在纯度上难以达到高纯度标准,内部结构出现较多缺陷、孔隙,以及力学、电学、热学等性能无法契合预期应用需求的问题。
需求详情
技术创新需求主要内容主要问题:在运用热解聚合物法制备玻璃碳的过程中,一方面,缺乏对前驱体聚合物结构、组成及纯度的精准筛选与把控,无法为高质量玻璃碳的形成提供理想的碳源基础;另一方面,热解工艺参数,包括温度、升温速率、热解时间、气氛环境等的设定缺乏科学依据与有效调控,致使整个热解过程难以有序进行 。这两方面因素共同作用,最终造成玻璃碳在纯度上难以达到高纯度标准,内部结构出现较多缺陷、孔隙,以及力学、电学、热学等性能无法契合预期应用需求的问题。支持需求:(1)人才需求:需要引进材料合成、热工艺控制等领域专业人才,组建专业研发团队,为技术创新提供人力支持。(2)技术合作需求:期望与高校、科研机构建立紧密合作关系,共享前沿技术成果,开展产学研联合项目。借助外部科研力量攻克技术难题,提升企业技术创新能力。
技术参数
1、硬性指标:(1)纯度:≥99%;(2)硬度:莫氏硬度约为 6 - 7;(3)孔隙率:1-2 %;(4)电阻率:10⁻⁴ - 10² Ω·m;(5)电导率:10 - 30 S/m;(6)密度:≥1.8 g/cm³;2、选择性指标:(1)抗压强度:≥100 MPa;(2)抗弯强度:≥30 MPa;(3)成本控制:在保证材料性能的前提下,将制备成本降低20%~30%。通过优化工艺参数、选择合适的原材料等方式,减少原材料浪费和能源消耗,提高生产效率,增强产品市场竞争力。(4)生产效率:将制备周期缩短30%~50%,从实验阶段的制备周期,优化到能够满足工业化生产的节奏,提高企业产能,降低生产成本。
已过期:截止至2025-10-31
金额:10万元-100万元