《表5 交联型聚三唑盐薄膜的CO2渗透性和CO2/N2选择透过性》
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《高离子电导率及CO_2渗透性聚三唑盐薄膜的制备及性能》
交联型聚三唑盐薄膜的CO2渗透性和CO2/N2选择渗透性结果列于表5。可以看出,五种薄膜对CO2的渗透性为314.4?550.4 barrer,随BADPE添加比例增加,CO2渗透性逐渐下降,这是因为相对于苯环,醚键对CO2的亲和力更强,但对CO2/N2的选择性逐渐上升,这是因为烷基链对其产生影响[18],随DPPTMEG添加比例上升,更多的由烷基和醚键组成的长链结构会降低CO2/N2选择性,这也遵循典型的交换定律。与文献[9,19]中的数据比较,结果如图10所示。本研究制备的由端炔基聚四氢呋喃单体制备的薄膜对CO2的渗透能力处于较高的水平,一是由于醚键对CO2的亲和力很高,二是因为主链中含有的苯环结构能够增强CO2的吸收,三是因为独特的TFSI-阴离子对CO2的渗透性较好[20]。尽管本研究制备的聚三唑盐薄膜的渗透性能没有达到Robeson?s上界,但揭示了聚三唑盐薄膜在气体分离领域的潜在应用前景,通过1,3-偶极环加成反应和后续的烷基化及阴离子置换反应,可引入更多样的链结构和阴离子,有望制得性能更好的聚三唑盐薄膜。
图表编号 | XD00198047900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2021.01.01 |
作者 | 付超、王秀云、万里强、韩心悦、王琳晓、方建维、黄发荣 |
绘制单位 | 特种功能高分子材料及相关技术教育部重点实验室华东理工大学材料科学与工程学院、西安航天复合材料研究所、特种功能高分子材料及相关技术教育部重点实验室华东理工大学材料科学与工程学院、特种功能高分子材料及相关技术教育部重点实验室华东理工大学材料科学与工程学院、特种功能高分子材料及相关技术教育部重点实验室华东理工大学材料科学与工程学院、特种功能高分子材料及相关技术教育部重点实验室华东理工大学材料科学与工程学院、特种功能高分子材料及相关技术教育部重点实验室华东理工大学材料科学与工程学院 |
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