<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<articles>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink/">
  <front>
    <article-meta>
      <title-group>
        <article-title/>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name>
            <surname>Cerneaux</surname>
            <given-names>Sophie</given-names>
          </name>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name>
            <surname>Bernard</surname>
            <given-names>Samuel</given-names>
          </name>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <pub-date pub-type="pub">
        <year>2014</year>
      </pub-date>
      <self-uri xlink:href="http://zaguan.unizar.es/record/17324"/>
      <self-uri xlink:href="http://zaguan.unizar.es/record/17324/files/TAZ-TFM-2014-725.pdf"/>
    </article-meta>
    <abstract>Membrana cerámica no óxido a base de SiC se sintetizaron a partir de precursores disponibles comercialmente molecular y polvo de SiC. Cinco de Si / B / C polímeros precerámicos diferentes fueron sintetizados por reacción de hidroboración de precursor de carburo de silicio con borano. Análisis FTIR del polímero de Si / B / C sintetizado muestra que la intensidad del pico que indica la presencia de un doble enlace disminuye través de la reacción de hidroboración. En el segundo método, un soporte macroporoso capilar y carburo de silicio plana se sintetizaron a partir comercialmente disponible de SiC-SiC-500 y 800 junto con aditivos. Cinco composiciones diferentes se prepararon y la porosidad se controlan desde ~ 46-51% cambiando atmósfera de sinterización, la temperatura y la composición. Atmósfera de sinterización afecta a la porosidad y tamaño de poro más de la temperatura y agente formador de poros.</abstract>
  </front>
  <article-type>TAZ</article-type>
</article>

</articles>