Details

Title: Механохимический синтез пористых кремнийоксиуглеродных композитов // Физика и химия обработки материалов: научно-технический журнал. – 2022. – № 6. — С. 33-43
Creators: Гришин И. С.; Смирнов Н. Н.; Смирнова Д. Н.
Imprint: 2022
Collection: Общая коллекция
Subjects: Химическая технология; Технология неорганических веществ; кремнийоксиуглеродные композиты; пористые композиты; механохимический синтез; оксикарбид кремния; активированный уголь; белая сажа; синтез композитов; silicon oxide carbon composites; porous composites; mechanochemical synthesis; silicon oxycarbide; activated carbon; white soot; synthesis of composites
UDC: 661.2/6
LBC: 35.20
Document type: Article, report
File type: Other
Language: Russian
DOI: 10.30791/0015-3214-2022-6-33-43
Rights: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Record key: RU\SPSTU\edoc\70052

Allowed Actions: View

Annotation

Исследован процесс механохимического синтеза пористых кремнийоксиуглеродных композитов. Синтез композитов проводили посредством механической обработки ряда смесей активированного угля и белой сажи с различным массовым соотношением. Полученные образцы изучали с использованием методов рентгеновской дифракции, инфракрасной спектроскопии, низкотемпературной адсорбции/десорбции азота и потенциометрического титрования. Выполнен синхронный термический анализ, включая термогравиметрический анализ и дифференциальную сканирующую калориметрию. По данным рентгеновского анализа определено, что в процессе механохимического синтеза не происходит образование новых фаз, а структура получаемых композитов является аморфной. Посредством ИК-спектроскопии доказана возможность химического связывания активированного угля и белой сажи с образованием оксикарбидов кремния как связующего звена в композитной структуре при интенсивном подводе механической энергии к исходным веществам. По результатам синхронного термического анализа оценена термическая устойчивость сформированных оксикарбидов кремния, а также доля свободного углерода, несвязанного химически с диоксидом кремния. Установлено, что состав исходной смеси значительно влияет на химию поверхности синтезируемых композитов, что выражается в изменении концентрации различных поверхностных функциональных групп. Сделано предположение о возможном механизме твердофазного взаимодействия активированного угля и белой сажи, результатом которого является формирование связей Si-O-C. Исследование пористой структуры полученных композитных материалов выявило тенденцию к снижению удельной поверхности и объема пор при увеличении концентрации белой сажи в исходной смеси. Установлена возможность регулирования пористой структуры композитов путем изменения массового соотношения активированного угля и белой сажи.

The work is devoted to investigation of the process of mechanochemical synthesis of porous silicon oxycarbide composites. The synthesis was carried out by mechanical treatment of several mixtures of activated carbon and white soot with different mass ratios. Samples were investigated using such methods as X-ray diffraction, infrared spectroscopy, low-temperature nitrogen adsorption/desorption and potentiometric titration. Synchronous thermal analysis including thermogravimetric analysis and differential scanning calorimetry was performed. The results of X-ray diffraction analysis showed that no new phases were formed in the process of mechanochemical synthesis, and the structure of composites obtained can be characterized as highly amorphous. The possibility of activated carbon and white soot to be chemically bonded with the formation of silicon oxycarbides, which act as a binder in the composite structure, during intensive supply of mechanical energy to raw materials was proved. Thermal stability of silicon oxycarbides formed and the amount of free carbon that was not bonded with silicon dioxide were estimated by synchronous thermal analysis. It was established that the initial mixture composition significantly affects the surface chemistry of composites synthesized, which is expressed by a change in concentration of different surface functional groups. A possible mechanism of solid phase interaction between activated carbon and white soot resulting in the formation of Si-O-C bonds was proposed. Investigation of porous structure of composite materials obtained showed that the specific surface area and pore volume become lower with an increase in white soot concentration in the initial mixture. It is possible to adjust the porous structure of composites by changing the activated carbon to white soot mass ratio.

Usage statistics

stat Access count: 20
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics