Oleh kerana penggunaan kaedah prekursor polimer untuk menyiapkan bahan seramik canggih telah dicadangkan lebih dari 30 tahun yang lalu, seramik makropori SiOC telah digunakan secara meluas dalam sensor suhu tinggi dan MEMS untuk persekitaran suhu tinggi / menghakis kerana ketahanan suhu tinggi, penebat haba, cahaya berat, dan ketahanan kakisan. , Bahan elektrod bateri litium dan palam cahaya seramik dan medan lain. Dengan penggunaan seramik makropori SiOC secara beransur-ansur dalam bidang perlindungan terma suhu tinggi, sifat termalnya, seperti kestabilan terma dan keupayaan pemindahan haba, akan menjadi masalah penting. Berdasarkan tetapan ini, ada keperluan mendesak untuk mengkaji fungsi penebat haba seramik makropori SiOC dan teori yang membantu skema pengoptimumannya.
Baru-baru ini, penyelidik dari Pusat Penyelidikan Pemindahan Haba dan Massa Institut Kejuruteraan Termofizik Akademi Sains China telah mengkaji fungsi pemindahan haba seramik makropori SiOC yang disediakan oleh kaedah pendahuluan polimer. Kekonduksian terma nyata dari seramik makropori SiOC pada suhu bilik berkisar antara 0,041 W · m-1 · K-1 hingga 0,078 W · m-1 · K-1. Fungsi penebat haba ini dapat dibandingkan dengan gel udara aluminium yang dilaporkan. Berbanding dengan karbon udara. Mengenai struktur mikro praktikal seramik makropori SiOC, model nanosfera susunan kubik yang menggambarkan pengangkutan termalnya (seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1) diusulkan dan formula teoritis untuk meneka kekonduksian terma berguna dikembangkan. Penyelidikan ini selanjutnya mengingatkan bahawa kekonduksian terma dari seramik makropori SiOC yang terdiri daripada suhu pirolisis termoelektrik yang sama terutamanya dipengaruhi oleh pecahan isipadu fasa pepejal SiOC, sementara parameter struktur mikro dari seramik makropori SiOC terdiri dari suhu pirolisis yang berbeza. nisbah a / d panjang sentuhan antara zarah bersebelahan dengan diameter zarah, adalah faktor utama yang mempengaruhi pengangkutan haba.






