《表5 交联型聚三唑盐薄膜的CO2渗透性和CO2/N2选择透过性》

《表5 交联型聚三唑盐薄膜的CO2渗透性和CO2/N2选择透过性》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《高离子电导率及CO_2渗透性聚三唑盐薄膜的制备及性能》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

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。