Depuis que l'utilisation de la méthode des précurseurs de polymères pour préparer des matériaux céramiques avancés a été proposée il y a plus de 30 ans, les céramiques macroporeuses SiOC ont été largement utilisées dans les capteurs à haute température et les MEMS pour les environnements haute température/corrosifs en raison de leur résistance à haute température, isolation thermique, lumière poids et résistance à la corrosion. , Matériaux d'électrode de batterie au lithium et bougies de préchauffage en céramique et autres domaines. Avec l'application progressive des céramiques macroporeuses SiOC dans le domaine de la protection thermique à haute température, ses propriétés thermiques, telles que la stabilité thermique et la capacité de transfert de chaleur, seront un enjeu important. Sur la base de ce cadre, il est urgent d'étudier la fonction d'isolation thermique des céramiques macroporeuses SiOC et la théorie qui aide son schéma d'optimisation.
Récemment, des chercheurs du Centre de recherche sur le transfert de chaleur et de masse de l'Institut d'ingénierie thermophysique de l'Académie chinoise des sciences ont étudié la fonction de transfert de chaleur des céramiques macroporeuses SiOC préparées par la méthode des précurseurs polymères. La conductivité thermique apparente des céramiques macroporeuses SiOC à température ambiante varie de 0,041 W · m-1 · K-1 à 0,078 W · m-1 · K-1. Cette fonction d'isolation thermique peut être comparée à l'aérogel d'aluminium rapporté. Par rapport à l'aérogel de carbone. En ce qui concerne la microstructure pratique des céramiques macroporeuses SiOC, un modèle de nanosphères intercalées en réseau cubique décrivant son transport thermique (comme le montre la figure 1) a été proposé et une formule théorique pour deviner la conductivité thermique utile a été développée. La recherche a en outre rappelé que la conductivité thermique apparente des céramiques macroporeuses SiOC composées de la même température de pyrolyse thermoélectrique est principalement affectée par la fraction volumique en phase solide de SiOC, tandis que les paramètres de microstructure des céramiques macroporeuses SiOC composées de différentes températures de pyrolyse La bougie de préchauffage, en particulier le rapport a/d de la longueur de contact entre les particules adjacentes au diamètre des particules, est un autre facteur clé affectant son transport de chaleur.






