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含氟嵌段聚酰亚胺共聚物的制备及其介电常数计算 被引量:4
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作者 谭麟 刘述梅 赵建青 《高校化学工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第3期499-504,共6页
通过顺序加料法制备了一系列不同氟含量聚酰亚胺,FT-IR、1H-NMR及GPC测试结果表明,所制备的聚合物为嵌段共聚物。Lorenz和Vogel介电常数计算公式主要用于均聚物介电常数的计算,通过对上述两计算公式进行相应变形处理,使之适用于计算嵌... 通过顺序加料法制备了一系列不同氟含量聚酰亚胺,FT-IR、1H-NMR及GPC测试结果表明,所制备的聚合物为嵌段共聚物。Lorenz和Vogel介电常数计算公式主要用于均聚物介电常数的计算,通过对上述两计算公式进行相应变形处理,使之适用于计算嵌段共聚物的理论介电常数,并将其运用到所合成的嵌段型含氟聚酰亚胺模板聚合物的介电常数计算中,计算结果显示,Lorenz和Vogel介电常数变形公式计算所得的模板聚合物的介电常数与聚合物介电常数实测值具有较好的吻合性,能够有效指导低介电常数嵌段聚酰亚胺的设计与合成。 展开更多
关键词 含氟 共聚物 Lorenz介电理论 Vogel介电理论 介电常数
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嵌段共聚物热分解制备多孔聚酰亚胺微球 被引量:1
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作者 于峰 王丽 +3 位作者 林立 李晶晶 段俊平 刘妙青 《太原理工大学学报》 CAS 北大核心 2013年第4期422-426,共5页
在非水乳液体系中,以聚醚胺为热不稳定嵌段,均苯四甲酸二酐和4,4’-二氨基二苯醚为单体进行缩聚反应,所得产物经两步亚胺化形成具有微相分离结构的聚酰亚胺嵌段共聚物微球,其中聚酰亚胺为连续相,聚醚胺为分散相。在减压条件下对聚醚胺... 在非水乳液体系中,以聚醚胺为热不稳定嵌段,均苯四甲酸二酐和4,4’-二氨基二苯醚为单体进行缩聚反应,所得产物经两步亚胺化形成具有微相分离结构的聚酰亚胺嵌段共聚物微球,其中聚酰亚胺为连续相,聚醚胺为分散相。在减压条件下对聚醚胺进行热氧分解,制备具有大孔结构的聚酰亚胺微球。产物的结构和形貌分别采用红外、热重、扫描电镜等手段进行表征。结果表明,减压条件下聚醚胺在260℃分解10h即可除去,真空度为-0.03~-0.06MPa时可以得到孔径在几百纳米的多孔聚酰亚胺微球,相同分解条件下相对分子质量为2 070的聚醚胺比相对分子质量为1 000的聚醚胺得到的孔结构更大。 展开更多
关键词 多孔微球 非水乳液 共聚物 微相分离
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聚酰亚胺嵌段聚乙二醇锂离子电池隔膜的制备及性能研究 被引量:2
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作者 侯影飞 姜琳 +1 位作者 张瑶瑶 牛青山 《膜科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2019年第6期61-70,共10页
采用低温缩聚-化学亚胺化法合成了聚酰亚胺-聚乙二醇嵌段共聚物(PI-b-PEG),并利用相转化法制备了具有高耐热性能和离子传输性能的PI-b-PEG锂电池隔膜.将其性能与PI隔膜和商业Celgard 2325 PP膜进行了对比考察.结果表明,PI和PI-b-PEG隔膜... 采用低温缩聚-化学亚胺化法合成了聚酰亚胺-聚乙二醇嵌段共聚物(PI-b-PEG),并利用相转化法制备了具有高耐热性能和离子传输性能的PI-b-PEG锂电池隔膜.将其性能与PI隔膜和商业Celgard 2325 PP膜进行了对比考察.结果表明,PI和PI-b-PEG隔膜在200℃可以保持尺寸稳定,具有优异的耐热性能.与商业PP膜相比,PI和PI-b-PEG隔膜表现出更高的孔隙率、吸液率、锂离子迁移数和离子电导率.PI-b-PEG隔膜离子电导率相对PI提升显著,常温下达到1.912 2 mS/cm.PI-b-PEG隔膜所组装的电池表现出良好的循环稳定性,以1 C的电流密度进行充放电,100次循环后容量仍然可以保持在137.6 mA·h/g.同时,PI-b-PEG隔膜电池表现出更好的倍率性能. 展开更多
关键词 锂离子电池 聚酰亚胺-聚乙二醇嵌段共聚物 电池隔膜
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易加工的聚酰亚胺
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作者 张同薇 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 1990年第6期16-21,共6页
由芳香族单体合成的聚酰亚胺,具有优异的高温性能,可应用于高性能领域。然而,这些聚合物在完全酰亚胺化的状态下常常是不溶不熔的,因此,人们试图研究一种保持一定高强度和热氧化稳定性的易加工的聚酰亚胺。一种尝试是将柔性桥键单元引... 由芳香族单体合成的聚酰亚胺,具有优异的高温性能,可应用于高性能领域。然而,这些聚合物在完全酰亚胺化的状态下常常是不溶不熔的,因此,人们试图研究一种保持一定高强度和热氧化稳定性的易加工的聚酰亚胺。一种尝试是将柔性桥键单元引入二胺或二酐单体中,赋予硬质聚酰亚胺主链以可动性。庞大侧基与含有间位键合的直链二胺的掺入,也可提高可加工性。 展开更多
关键词 硅氧烷 改性 共聚物
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SPTES-b-PI质子交换膜的制备及表征 被引量:3
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作者 刘闪闪 侯敬贺 +2 位作者 肖振雨 孙翔 丁会利 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第9期3502-3507,共6页
质子交换膜作为质子交换膜燃料电池的核心部件具有提供离子通道传递质子和隔绝两极气体的双重作用,其性能的好坏直接影响着电池性能的优劣。主链引入亲水和疏水段的嵌段芳香族共聚物,由于各嵌段之间具有热力学不相容性会产生微相分离结... 质子交换膜作为质子交换膜燃料电池的核心部件具有提供离子通道传递质子和隔绝两极气体的双重作用,其性能的好坏直接影响着电池性能的优劣。主链引入亲水和疏水段的嵌段芳香族共聚物,由于各嵌段之间具有热力学不相容性会产生微相分离结构,进而形成高效的质子传导通道。本文以磺化双(4-氟苯基)砜(SDFDPS)和4,4′-硫代双苯硫酚(TBBT)为单体,以间羟基苯胺为封端剂合成了带有氨端基的磺化聚芳硫醚砜(SPTES-NH2)。嵌段聚合物SPTES-b-PI通过亲水段SPTES-NH2与以1,4,5,8-萘四羧酸二酐(NDA)和4,4′-双(3-氨基苯氧基)二苯基砜(m-BAPS)为单体缩聚而成的疏水段聚酰亚胺(PI)的酰亚胺化偶联反应来合成,制备出了PI分子量不同的SPTES-b-PIx(x=5~20kg/mol)。SPTES-b-PIx膜显示出优异的热力学稳定性,SPTES-b-PIx膜的脱磺化反应开始于290℃高于260℃的SPTES膜,与SPTES-70相比吸水率降低。随着聚酰亚胺分子量的增大,热稳定性增加,质子传导率增加。SPTES-b-PIx的质子传导率25℃下达到0.045~0.124S/cm。 展开更多
关键词 质子交换膜 磺化芳硫醚砜 共聚物
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