Новости 19.02.2018

Суперсиликон выдерживает нагрев до 320 градусов

Оригинальный силиконовый материал, который можно использовать в аэрокосмической отрасли и в промышленности, разработан в Санкт-Петербургском госуниверститете (СПбГУ). Суперсиликон обладает рекордной термоустойчивостью — до 320 °C, это почти на 40% больше , чем у лучших мировых образцов, сообщает медиаресурс «Техносфера».

Химики разработали материал, используя принципиально новый состав катализаторов на основе комплексов иридия. Разработчики отмечают, что главный недостаток силиконовых материалов — их слабая сопротивляемость нагреванию. Даже небольшое нагревание разрушает эти материалы и делает сферу их использования очень ограниченной. Российским ученым удалось серьезно скорректировать этот недостаток.

«При комнатной температуре исходные силиконы, как правило, находятся в жидком состоянии, а для их отверждения требуется добавка катализатора, — рассказал старший преподаватель СПбГУ, кандидат химических наук Михаил Кинжалов. — Как правило, в промышленности для этого используют комплексы платины, но они приводят к мгновенному отверждению силикона. Чтобы замедлить процесс, нужны дополнительные вещества, однако в итоге силиконы все равно получаются с относительно низкой термической устойчивостью. Нам удалось повысить термическую устойчивость образующегося силиконового покрытия до 320 градусов, что на 120 градусов, чем для аналогичных силиконовых материалов, полученных с использованием прежнего катализатора».

Доктор химических наук, профессор СПбГУ Регина Исламова подчеркнула еще одну уникальную особенность новых силиконовых материалов: они люминесцируют. Это свойство дает возможность быстро и бесконтактно определять толщину силиконового покрытия по всему объекту и оперативно выявлять его недостатки — участки со слоем недостаточной толщины или вовсе лишенные покрытия.

Сейчас химики университета работают над созданием новых версий катализаторов на базе других металлов, которые, как они надеются, будут обладать еще более интересными свойствами, чем иридиевые соединения. Продолжается также разработка новых силиконов и материалов на их основе.


Наверх