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封面说明
封面整体采用深蓝色渐变背景,模拟宇宙深空或科技领域的虚拟空间,营造出神秘、深邃且富有科技感的氛围。这不仅为整个封面奠定了基调,更象征着聚硅氮烷应用研究的广阔空间和无限可能性,暗示其在航空航天、深海探索等极端环境中的潜在应用。
中央以聚硅氮烷的分子结构为主体,采用立体图形并用鲜艳的科技感色彩渲染,直观展现其独特的Si-N骨架网络和高密度反应活性位点。分子结构的动态设计暗示了聚硅氮烷在不同条件下的活性和可转化性。在分子结构周围,巧妙融入代表其转化后陶瓷相(如SiO₂、SiCN、SiNₓ等)的立体结构,通过不同颜色的处理区分不同的陶瓷相,清晰呈现聚硅氮烷多路径转化特性。这些陶瓷相的结构设计既准确又富有美感,展示了从聚合物到无机陶瓷的转变过程。
封面外围环绕着多个实际应用场景,包括柔性电子器件、航空发动机叶片、太阳能电池、船舶防护等。每个场景都被设计成一个独立的模块,通过透明球体进行展示,象征聚硅氮烷在不同领域的广泛应用和优异性能。
整体设计注重科学性与艺术性的融合。分子结构和应用场景的描绘精确而生动,通过直观、形象且富有美感的方式呈现复杂的聚硅氮烷应用研究。即使是对该领域不熟悉的读者,也能通过封面感受到聚硅氮烷材料的重要性和发展前景。封面不仅能够吸引读者的注意力,还能让读者在第一时间对文章的核心内容和创新价值有一个清晰的认知。它充分体现了科学与艺术相互促进、相得益彰的魅力,传达出对科研工作者探索创新精神的敬意和对科技进步推动人类发展的美好期许。
第一作者:李泽森
通信联系人:罗永明 , 张宗波
通信联系人单位:中国科学院化学研究所
文章亮点
本文深入地探讨了聚硅氮烷在众多领域的应用研究进展,系统分析了其作为陶瓷前驱体衍生的各类陶瓷涂层在高温抗氧化、防腐蚀等关键性能方面的卓越表现,以及在柔性有机电子封装中的关键作用。详细梳理了聚硅氮烷转化制备的陶瓷基结构及功能复合材料的最新突破,并阐述了其在能源存储、催化及光固化增材制造等新兴领域的创新应用。本论文为聚硅氮烷材料的进一步开发与广泛应用提供了明确的方向指引,对推动相关领域的材料设计与工程化应用具有重要的指导意义。
文章摘要
聚硅氮烷(PSN) 作为一种可转化为无机陶瓷的前驱体聚合物,凭借其多路径的转化特性、高的陶瓷产率以及灵活的材料形式,在极端环境防护涂层、复合材料和功能陶瓷领域展现出巨大应用潜力。本文围绕聚硅氮烷应用研究的最新进展,重点剖析了其作为陶瓷前驱体衍生的SiO₂、SiCN、SiON、SiNₓ 等陶瓷涂层,在高温抗氧化、腐蚀防护、热障性能及柔性有机电子封装中的关键作用,全面梳理了聚硅氮烷转化陶瓷基结构及功能复合材料的最新突破,并总结了聚硅氮烷在能源存储、催化及光固化增材制造等新兴领域的创新应用。最后,指出了聚硅氮烷材料开发与应用的发展方向。
上述工作以综述形式在《高分子通报》2025年第7期“聚合物陶瓷前驱体”专题印刷出版,欢迎关注阅读!
引用本文:
李泽森 , 陈楚童 , 李成宾 , 罗永明 , 张宗波 , 徐彩虹 .
聚硅氮烷应用研究进展.
高分子通报, 2025, 38(7),1056-1072
Li, Z. S.; Chen, C. T.; Li, C. B.; Luo, Y. M.; Zhang, Z. B.; Xu, C. H.
Research progress in polysilazane applications.
Polym. Bull. (in Chinese), 2025, 38(7),1056-1072doi: 10.14028/j.cnki.1003-3726.2025.25.083
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GMT+8, 2025-7-18 12:11
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