La technique développée pour la formation précise de liaisons siloxanes. Crédit :Science et technologie industrielles avancées
AIST a développé une technique de synthèse en un seul pot qui forme sélectivement des liaisons siloxanes qui forment le squelette principal des matériaux organosiliciés, afin de synthétiser des composés de siloxane structurellement bien définis en un seul processus.
Avec la technique développée pour la synthèse en un seul pot de liaisons siloxanes (synthèse dans laquelle plusieurs réactions se produisent successivement dans la même cuve de réacteur), il est possible de synthétiser des composés siloxanes de structure correspondant à l'ordre dans lequel les dihydrosilanes (ou trihydrosilanes) sont ajoutés dans la cuve du réacteur. En principe, les sous-produits ne sont pas produits, ou ils peuvent être facilement séparés car ce sont des gaz à température et pression ambiantes. Avec la technique développée, il est possible de réduire considérablement les processus tels que l'isolement et la purification des produits et le lavage des cuves du réacteur après chaque réaction.
Dans les années récentes, la demande pour des performances plus élevées et une fonctionnalité plus élevée des matériaux organosiliciés tels que le silicone a augmenté, et il existe un besoin de techniques capables de contrôler avec précision la structure des matériaux organosiliciés. Bien qu'il existe des techniques capables de former sélectivement un type de liaison siloxane, comme la méthode de la condensation croisée, une synthèse en plusieurs étapes a été nécessaire pour obtenir des composés siloxanes complexes, et il reste également le problème des sous-produits. Dans la présente recherche, les chercheurs ont travaillé au développement d'une nouvelle technique pour la formation précise de liaisons siloxanes avec une approche différente des méthodes conventionnelles.
Les chercheurs amélioreront la technique développée pour développer des techniques permettant de former avec précision des séquences plus longues de liaisons siloxane. En outre, des matériaux organosiliciés hautement fonctionnels et performants seront développés via un contrôle structurel qui applique la technique développée.