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高离子电导率及耐碱性聚三唑鎓盐薄膜的制备及性能
1
作者
别如烨
李瑜婧
+2 位作者
万里强
黄发荣
刘坐镇
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第5期17-25,共9页
1,2,3-三唑鎓离子因不含酸性质子,耐碱稳定性良好,使得聚三唑鎓离子液体在聚电解质碱性电池离子交换膜等领域具有较好的应用潜力。文中将三炔正丁基-1,3,5-均苯三甲酸酯(TRBB)和端炔基聚乙二醇(DPPEG)与联苯二苄叠氮(BAMBP),通过1,3-偶...
1,2,3-三唑鎓离子因不含酸性质子,耐碱稳定性良好,使得聚三唑鎓离子液体在聚电解质碱性电池离子交换膜等领域具有较好的应用潜力。文中将三炔正丁基-1,3,5-均苯三甲酸酯(TRBB)和端炔基聚乙二醇(DPPEG)与联苯二苄叠氮(BAMBP),通过1,3-偶极环加成反应及N-烷基化和阴离子交换反应,制备了具有高离子电导率及良好耐碱稳定性的新型超支化型聚三唑鎓盐薄膜(TDB-PTAIM)。TDB-PTAIM玻璃化转变温度(Tg)为70.8~143.6℃,质量损失10%的温度(Td10)为295~315℃,30℃最高电导率可达2.92×10-5 S/cm,在已报道的聚三唑鎓盐离子液体中处于较高水平;同时,TDB-PTAIM表现出较好的耐碱稳定性,在80℃浓度为1 mol/L的NaOH溶液中浸泡24 h后,仍能保持良好的力学性能,拉伸强度为25.6~57.4 MPa,下降幅度为9%~41%,离子电导率下降幅度为14%~23%。TDB-PTAIM兼具较好的力学性能、较高的离子电导率和较好的耐碱性能,有望应用于碱性电池离子交换膜领域。
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关键词
聚三唑鎓盐薄膜
超支化
离子导电性
耐碱稳定性
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职称材料
题名
高离子电导率及耐碱性聚三唑鎓盐薄膜的制备及性能
1
作者
别如烨
李瑜婧
万里强
黄发荣
刘坐镇
机构
华东理工大学
材料科学
与
学院
特种
功能
高分子
材料
及
相关
技术
教育部
重点
实验室
上海卫星装备研究所
华东理工大学
华昌聚合物有限公司
出处
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第5期17-25,共9页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金(JKD01221701)。
文摘
1,2,3-三唑鎓离子因不含酸性质子,耐碱稳定性良好,使得聚三唑鎓离子液体在聚电解质碱性电池离子交换膜等领域具有较好的应用潜力。文中将三炔正丁基-1,3,5-均苯三甲酸酯(TRBB)和端炔基聚乙二醇(DPPEG)与联苯二苄叠氮(BAMBP),通过1,3-偶极环加成反应及N-烷基化和阴离子交换反应,制备了具有高离子电导率及良好耐碱稳定性的新型超支化型聚三唑鎓盐薄膜(TDB-PTAIM)。TDB-PTAIM玻璃化转变温度(Tg)为70.8~143.6℃,质量损失10%的温度(Td10)为295~315℃,30℃最高电导率可达2.92×10-5 S/cm,在已报道的聚三唑鎓盐离子液体中处于较高水平;同时,TDB-PTAIM表现出较好的耐碱稳定性,在80℃浓度为1 mol/L的NaOH溶液中浸泡24 h后,仍能保持良好的力学性能,拉伸强度为25.6~57.4 MPa,下降幅度为9%~41%,离子电导率下降幅度为14%~23%。TDB-PTAIM兼具较好的力学性能、较高的离子电导率和较好的耐碱性能,有望应用于碱性电池离子交换膜领域。
关键词
聚三唑鎓盐薄膜
超支化
离子导电性
耐碱稳定性
Keywords
poly(1,2,3-triazolium)-based membrane
hyperbranched
ionic conductivity
alkaline stability
分类号
TB383 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
高离子电导率及耐碱性聚三唑鎓盐薄膜的制备及性能
别如烨
李瑜婧
万里强
黄发荣
刘坐镇
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
0
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职称材料
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