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六元环聚酰亚胺气体分离膜研究进展
1
作者
余
李
歆
玥
郭晓霞
+1 位作者
戴绿洲
房建华
《化工新型材料》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第9期65-68,共4页
六元环聚酰亚胺通常由萘基二酐单体和芳香二胺单体通过缩聚制得,磺化六元环聚酰亚胺因其在燃料电池质子交换膜的应用而得到广泛研究。五元环聚酰亚胺因优异的性能在气体分离膜领域一直备受关注,近年来随着气体分离膜需求量的增加,围绕...
六元环聚酰亚胺通常由萘基二酐单体和芳香二胺单体通过缩聚制得,磺化六元环聚酰亚胺因其在燃料电池质子交换膜的应用而得到广泛研究。五元环聚酰亚胺因优异的性能在气体分离膜领域一直备受关注,近年来随着气体分离膜需求量的增加,围绕六元环聚酰亚胺气体分离膜的研究进一步深化。与五元环聚酰亚胺相比,六元环聚酰亚胺具有更为优异的水解稳定性、耐溶剂性能及热稳定性。综述了近年来六元环聚酰亚胺气体分离膜的研究进展,并展望了其未来的发展前景。
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关键词
六元环
聚酰亚胺
气体分离膜
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职称材料
基于圈形二胺的六元环聚酰亚胺共聚物膜的制备与气体分离性能研究
2
作者
余
静秋
吴小军
+4 位作者
束长朋
王沁
余
李
歆
玥
房建华
郭晓霞
《化工新型材料》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第3期89-94,共6页
以2,7-二硝基-9-芴酮和苯酚作为原料,通过两步反应合成了一种含羟基的圈形二胺单体2,7-二氨基-9,9-双(4-羟苯基)芴(BHPDAF)。将其与9,9-双(4-氨基苯基)芴(BAPF)和1,4,5,8-萘四甲酸二酐(NTDA)在间甲酚中进行无规共聚,通过控制两种二胺单...
以2,7-二硝基-9-芴酮和苯酚作为原料,通过两步反应合成了一种含羟基的圈形二胺单体2,7-二氨基-9,9-双(4-羟苯基)芴(BHPDAF)。将其与9,9-双(4-氨基苯基)芴(BAPF)和1,4,5,8-萘四甲酸二酐(NTDA)在间甲酚中进行无规共聚,通过控制两种二胺单体之间的摩尔比(BHPDAF/BAPF=1/2,1/1,2/1)合成了三种具有不同羟基含量的新型六元环聚酰亚胺共聚物[NTDA-BHPDAF/BAPF(1/2,1/1,2/1)]。这些聚酰亚胺共聚物在间甲酚、1-甲基吡咯烷酮(NMP)、N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)、二甲亚砜(DMSO)和γ-丁内酯(GBL)等有机溶剂中具有良好的溶解性。用溶液浇铸法制得了具有良好力学性能的薄膜,其拉伸强度为59.6M~70.2MPa,断裂伸长率为16.8%~26.6%。热重分析结果表明,这些聚酰亚胺共聚物膜的5%热失重温度(T_(d5))均超过480℃。气体分离性能测试结果表明,共聚物膜均具有良好的气体分离性能。例如:NTDA-BHPDAF/BAPF(2/1)薄膜在35℃和202kPa(膜两侧压差)条件下的CO_(2)渗透系数(P_(CO_(2)))为351Barrer,CO_(2)/CH4渗透选择性为27.9。
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关键词
六元环型聚酰亚胺
膜
气体分离
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职称材料
一种含砜基六元环聚酰亚胺的制备及气体分离性能研究
3
作者
张家卿
余
李
歆
玥
+1 位作者
郭晓霞
房建华
《化工新型材料》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第11期95-98,102,共5页
以1,4,5,8-萘四甲酸二酐(NTDA)、4,4′-双(3-氨基苯氧基)二苯基砜(mBAPS)与3,7-二氨基-2,8-二甲基二苯并噻唑砜(DDBT)为单体,采用传统一步法合成了一种主链含有砜基结构的聚酰亚胺NTDA-mBAPS/DDBT,并通过红外光谱对其结构进行表征。使...
以1,4,5,8-萘四甲酸二酐(NTDA)、4,4′-双(3-氨基苯氧基)二苯基砜(mBAPS)与3,7-二氨基-2,8-二甲基二苯并噻唑砜(DDBT)为单体,采用传统一步法合成了一种主链含有砜基结构的聚酰亚胺NTDA-mBAPS/DDBT,并通过红外光谱对其结构进行表征。使用1-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)作为溶剂,通过浇铸得到了聚酰亚胺膜(PI膜),并测试了膜的各项性能。机械性能测试结果表明,制得的PI膜具有良好的机械性能,拉伸强度为68M~81MPa,断裂伸长率为12.9%~28.7%;气体分离性能测试结果显示,PI膜具有较高的气体选择性能,NTDA-mBAPS/DDBT 1/1:P_(CO_(2))/P_(N2)=30.5,P_(CO_(2))/P_(CH4)=37.7;NTDA-mBAPS/DDBT 3/1:PCO_(2)/PN2=33.1,PCO_(2)/P_(CH4)=45.4。
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关键词
六元环聚酰亚胺
膜
气体分离
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职称材料
题名
六元环聚酰亚胺气体分离膜研究进展
1
作者
余
李
歆
玥
郭晓霞
戴绿洲
房建华
机构
上海交通大学化学化工学院
出处
《化工新型材料》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第9期65-68,共4页
文摘
六元环聚酰亚胺通常由萘基二酐单体和芳香二胺单体通过缩聚制得,磺化六元环聚酰亚胺因其在燃料电池质子交换膜的应用而得到广泛研究。五元环聚酰亚胺因优异的性能在气体分离膜领域一直备受关注,近年来随着气体分离膜需求量的增加,围绕六元环聚酰亚胺气体分离膜的研究进一步深化。与五元环聚酰亚胺相比,六元环聚酰亚胺具有更为优异的水解稳定性、耐溶剂性能及热稳定性。综述了近年来六元环聚酰亚胺气体分离膜的研究进展,并展望了其未来的发展前景。
关键词
六元环
聚酰亚胺
气体分离膜
Keywords
six-membered ring
polyimide
gas separation membrane
分类号
O633.22 [理学—高分子化学]
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职称材料
题名
基于圈形二胺的六元环聚酰亚胺共聚物膜的制备与气体分离性能研究
2
作者
余
静秋
吴小军
束长朋
王沁
余
李
歆
玥
房建华
郭晓霞
机构
上海交通大学化学化工学院
上海宇航系统工程研究所
上海航天设备制造总厂有限公司
出处
《化工新型材料》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第3期89-94,共6页
基金
国家“973”计划项目(2014CB643600)。
文摘
以2,7-二硝基-9-芴酮和苯酚作为原料,通过两步反应合成了一种含羟基的圈形二胺单体2,7-二氨基-9,9-双(4-羟苯基)芴(BHPDAF)。将其与9,9-双(4-氨基苯基)芴(BAPF)和1,4,5,8-萘四甲酸二酐(NTDA)在间甲酚中进行无规共聚,通过控制两种二胺单体之间的摩尔比(BHPDAF/BAPF=1/2,1/1,2/1)合成了三种具有不同羟基含量的新型六元环聚酰亚胺共聚物[NTDA-BHPDAF/BAPF(1/2,1/1,2/1)]。这些聚酰亚胺共聚物在间甲酚、1-甲基吡咯烷酮(NMP)、N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)、二甲亚砜(DMSO)和γ-丁内酯(GBL)等有机溶剂中具有良好的溶解性。用溶液浇铸法制得了具有良好力学性能的薄膜,其拉伸强度为59.6M~70.2MPa,断裂伸长率为16.8%~26.6%。热重分析结果表明,这些聚酰亚胺共聚物膜的5%热失重温度(T_(d5))均超过480℃。气体分离性能测试结果表明,共聚物膜均具有良好的气体分离性能。例如:NTDA-BHPDAF/BAPF(2/1)薄膜在35℃和202kPa(膜两侧压差)条件下的CO_(2)渗透系数(P_(CO_(2)))为351Barrer,CO_(2)/CH4渗透选择性为27.9。
关键词
六元环型聚酰亚胺
膜
气体分离
Keywords
six-membered ring polyimide
membrane
gas separation
分类号
TQ051.893 [化学工程]
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职称材料
题名
一种含砜基六元环聚酰亚胺的制备及气体分离性能研究
3
作者
张家卿
余
李
歆
玥
郭晓霞
房建华
机构
上海交通大学化学化工学院
出处
《化工新型材料》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第11期95-98,102,共5页
基金
国家"973"计划项目(2014CB643600)。
文摘
以1,4,5,8-萘四甲酸二酐(NTDA)、4,4′-双(3-氨基苯氧基)二苯基砜(mBAPS)与3,7-二氨基-2,8-二甲基二苯并噻唑砜(DDBT)为单体,采用传统一步法合成了一种主链含有砜基结构的聚酰亚胺NTDA-mBAPS/DDBT,并通过红外光谱对其结构进行表征。使用1-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)作为溶剂,通过浇铸得到了聚酰亚胺膜(PI膜),并测试了膜的各项性能。机械性能测试结果表明,制得的PI膜具有良好的机械性能,拉伸强度为68M~81MPa,断裂伸长率为12.9%~28.7%;气体分离性能测试结果显示,PI膜具有较高的气体选择性能,NTDA-mBAPS/DDBT 1/1:P_(CO_(2))/P_(N2)=30.5,P_(CO_(2))/P_(CH4)=37.7;NTDA-mBAPS/DDBT 3/1:PCO_(2)/PN2=33.1,PCO_(2)/P_(CH4)=45.4。
关键词
六元环聚酰亚胺
膜
气体分离
Keywords
six-memberedringpolyimide
membrane
gas separation
分类号
O63 [理学—高分子化学]
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职称材料
题名
作者
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被引量
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1
六元环聚酰亚胺气体分离膜研究进展
余
李
歆
玥
郭晓霞
戴绿洲
房建华
《化工新型材料》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
2
基于圈形二胺的六元环聚酰亚胺共聚物膜的制备与气体分离性能研究
余
静秋
吴小军
束长朋
王沁
余
李
歆
玥
房建华
郭晓霞
《化工新型材料》
CAS
CSCD
北大核心
2023
0
下载PDF
职称材料
3
一种含砜基六元环聚酰亚胺的制备及气体分离性能研究
张家卿
余
李
歆
玥
郭晓霞
房建华
《化工新型材料》
CAS
CSCD
北大核心
2022
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