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当高温、氧化与复杂气氛的极限环境不断挑战材料性能边界,当传统材料在“易加工性”与“终极性能”之间难以两全,您是否在寻找一种真正智能的解决方案?
有机聚硼硅氮烷IOTA 9120正是为此而生的革命性材料。这不仅是一款高性能树脂,更是一套可编程的液态陶瓷合成系统。它将硼元素的独特性能引入经典聚硅氮烷体系,创造出前所未有的气氛导向转化能力,让您能够通过简单的工艺选择,“定制”出满足不同极端工况的先进陶瓷材料。
IOTA 9120的核心突破在于其独特的Si-N-B分子结构与多路径转化技术:
双重智能固化路径:提供前所未有的工艺灵活性
热交联路径:在120-180℃条件下即可实现交联固化,兼容空气与惰性气氛
催化加成路径:通过铂催化剂,可在80-100℃温和条件下,通过硅氢加成反应在2-5小时内完成固化
革命性气氛编程技术:通过控制裂解气氛定向合成目标陶瓷
氮气/氩气气氛:获得SiC与Si₃N₄复合陶瓷,兼顾高强度与优异抗热震性
氨气气氛:主产物为Si₃N₄陶瓷,具备卓越抗氧化与高温稳定性
空气气氛:形成独特SiBOCN陶瓷,拥有更优的耐氧化与抗腐蚀性能
卓越的工艺适应性:低粘度特性支持浸渍、涂覆、灌注等多种加工方式,对金属、陶瓷、石墨等基材展现出优异的粘结性能。
非凡的材料特性:
高陶瓷产率,转化效率优异
可制备性能卓越的SiBCN系列陶瓷
裂解产物在1600℃以下保持无定形状态,1600℃以上开始结晶
最终陶瓷性能可通过填料进行进一步调控
广泛的应用前景:
新一代航空航天热结构部件
高温发动机与燃气轮机关键组件
高性能刹车系统与耐高温轴承
半导体制造高温夹具与载具
极端环境下的耐腐蚀涂层系统
专业使用指导:
产品可用干燥溶剂稀释,但需严格避免接触水、醇类溶剂及酸、碱等质子型物质,建议在干燥惰性环境中操作储存。
选择IOTA 9120,您将获得:
设计自由:从复杂构件到纤维增强复合材料,打破传统陶瓷成型限制
性能定制:通过气氛选择,针对性地优化材料抗氧化、抗热震或耐腐蚀性能
工艺简化:一体化的前驱体方案,大幅降低复杂陶瓷部件的制造成本
创新空间:为前瞻性材料设计与应用开发提供全新的可能性
在高温材料领域竞争日趋激烈的今天,IOTA 9120以其独特的可编程特性与卓越的最终性能,为您提供了一条通往材料创新前沿的捷径。这不仅是材料选择,更是技术战略的升级——让液态智慧在高温中结晶,以可控的化学构建不可摧的性能。
室温固化聚硅氮烷,请查看 IOTA 9150, IOTA 9150K.
高温固化聚硅氮烷,请查看 IOTA 9108, IOTA 9118.