磺化侧苯基杂萘联苯聚醚酮酮的合成与性能
磺 化 侧 苯 基 杂 萘联 苯 聚 醚酮 酮 的合 成 与 性 能
张守海 , 姜 懿文 ,陈丽云 ,蹇锡 高
( 大连理工大学化工学院 , 辽 宁省高性 能树脂 工程技术研究 中心 , 辽 宁省高分子科学与工程重点实验室 , 大连 I 1 6 0 2 4 )
摘 要 以4 一 ( 3 一 苯基_ 4 一 羟基苯基 ) - 2 , 3 - 二 氮杂 萘一 1 一 酮( D H P Z . P ) 、 4 - ( 4 . 羟基 苯基 ) 一 2 , 3 - 二氮杂萘. 1 . 酮( D H P Z ) 和1 , 4 - 二( 4 ' - 氟苯 甲酰基) 苯( B F B B) 为原 料 ,经溶 液亲核 取代 缩聚反 应 ,通过调 节 D H P Z . P和 D H P Z的比
收稿 日期 : 2 0 1 3 - 0 3 - 0 8 . 基金项 目:国家 自然科学基金 ( 批准号 : 2 1 2 7 6 0 3 7 ) 资助. 联系人简介 :张守海 , 男, 博士, 副教授 ,主要从事高分子膜材料研究.E - m a i l :z h a n g s h h @d l u t . e d u . c n 蹇锡高 , 男, 教授 , 主要从事高性能高分 子材料 的设计 、合成及应用研究.E - ma i l : j i a n 4 6 1 6 @d 1 . c r l
物优异的热稳定性和良好的溶解性 引. 对其进行磺化改性有望用于质子交换膜燃料电池 , 而且磺化杂 萘联 苯 聚芳醚 酮 由于二 氮杂 萘酮 结构 的引 入 ,可赋 予质 子交换 膜较 高 的耐氧 化性 能 和较低 的 甲醇 渗透 性能 ¨ .本 文 以 4 - ( 3 - 苯 基4一 羟基 苯 基 ) - 2 , 3 一 二 氮 杂萘 . 1 . 酮( D H P Z . P ) 、 4 . ( 4 . 羟基苯基) . 2 , 3 . 二 氮
Vo 1 . 3 4
2 0 1 3年 8月
高 等 学 校 化 学 学 报
CHEMI C AL J OURNAL OF CHI NES E UNI VE RS I TI E S
No . 8
1 9 9 3~1 9 9 8
d o i : 1 0 . 7 5 0 3 / c j c u 2 0 1 3 0 2 1 0
关键词
磺化 ;杂萘联苯 ;聚醚酮酮 ; 质子交换膜
0 6 3 1 文 献标 志 码 A
中 图分 类 号
质 子交换 膜燃 料 电池 ( P E MF C) 具 有能量 转 化率 高 、可低 温 启 动 、功 率 密度 大 及 环境 友好 等优 点 , 显示 出 良好 的商业 前景 和 巨大 的潜在 市场 .质 子交 换膜 作 为其 核心 组 件之 一 , 在 燃 料 电池 中起 着 隔离
性.I E C最高的 S P P E K K — P 一 1 0 0膜的质 子传导率 在 9 5℃能达 到 7 . 4 4 × 1 0 ~S / c m,且 甲醇渗 透系数 为 5 . 5 7 ×
1 0 c m / s ,阻醇 性 能 优 于 N a i f o n l 1 7膜 .
例, 合成 了一系列侧苯基杂萘联苯聚醚酮酮 ( P P E K K — P ) , 然后以浓硫酸为磺化剂 , 制备出一系列磺化侧 苯基 杂萘联苯 聚醚酮酮( S P P E K K — P ) .利用傅里叶变换红外光谱 ( F 1 ] R) 和氢 核磁共振谱 ( H N M R) 对聚合物结构 进行表征 , 结果表 明, 磺 酸基 团引入到聚合物链 的侧苯 基上.采用溶 液浇铸法 制备 S P P E K K — P质 子交换膜. S P P E K K — P膜的吸水率 、 溶胀率 和质子传 导率均随离子交换容量 ( I E C) 的增 加而增加 ,且具有较 好的耐氧化
1 验 部 分
1 . 1 试 剂 与仪 器
4 一 ( 3 一 苯基 _ 4 一 羟 基苯基 ) _ 2 , 3 一 二氮 杂萘 - 1 一 酮( D H P Z — P) ,自制 ; 4 . ( 4 一 羟基 苯 基 ) - 2 , 3 一 二 氮 杂萘 . 1 . 酮 ( D H P Z ) , 大 连宝 力摩 新材 料有 限公 司 ;1 , 4 - - ' ( 4 一 氟苯 甲酰 基 ) 苯( B F B B) ,延 吉化 工 厂 ;二 甲苯 、无 水 碳 酸钾 、 浓硫 酸 ( 分析 纯 ) , 天 津市博 迪化 工有 限公 司 ;环 丁砜 ( 工 业纯 ) ,辽 阳光华化 工有 限公 司.
两极气体和提供氢离子通道的双重作用.目前主要使用 的是以美 国 D u P o n t 公司生产的 N a i t o n系列膜 为代表的全氟磺酸膜 , 其化学稳定性好 、 质子传导率高 , 但其高成本和高甲醇渗透率等极大地限制 了 P E MF C的应 用 .因此 ,开发新 型 非氟 质子 交换膜 成 为 目前 研究 的热 点 H “j .
磺化 聚芳 醚 酮是一 类具 有高 耐热 性和 机械 强度 的质 子交换 膜材 料 , 侧链 型 的磺 化 聚芳醚 酮 由于 其 亲水 性 的磺酸 基 团远离 疏水 主链 , 类似于 N a i t o n膜 的梳 状 结构 ,较易 形成 微 观相 分 离 结构 ,在拥 有 较 高质 子传 导率 的同时可 以保 持尺 寸稳定 性 .L i u等 _ 】 l 研制 了系列磺 酸基 团在侧 苯基 对 位 的磺 化 , 聚醚 酮酮 , 其 质子 交换 膜具 有较 好 的热氧 稳定 性 和尺寸 稳定 性 以及 较低 的 甲醇渗 透率 .含杂 萘联 苯结 构 聚醚酮 酮是 一类新 型 聚芳 醚酮 树脂 ,由于其 含有扭 曲非共 平 面 的二 氮杂 萘 酮结 构 ,因此赋 予 了聚合
磺化杂萘联苯聚芳醚质子交换膜的研究的开题报告
磺化杂萘联苯聚芳醚质子交换膜的研究的开题报告磺化杂萘联苯聚芳醚质子交换膜是一种新型的高效能质子交换膜,在燃料电池、气体分离等领域有广泛的应用前景。
本文将介绍该膜的研究背景、研究目的、研究内容和研究方法。
一、研究背景质子交换膜是燃料电池的重要组件之一,在燃料电池的电化学反应中,质子交换膜不仅能够分离氧气和氢气,还能帮助实现质子传递。
因此,质子交换膜的性能直接影响燃料电池的效率和稳定性。
近年来,磺化聚合物成为研究的热点,而磺化杂萘联苯聚芳醚是一种具有优异性能的磺化材料,因此研究该材料的质子交换膜具有重要的现实意义。
二、研究目的本项目旨在研究磺化杂萘联苯聚芳醚质子交换膜的制备方法和性能,探究其在燃料电池等领域的应用潜力,具体目标包括:1.开发一种高效能的磺化杂萘联苯聚芳醚质子交换膜的制备方法;2.评价该膜的质子传递、稳定性以及化学耐受性等性能;3.探究该膜在燃料电池、气体分离等领域的应用潜力。
三、研究内容本项目的研究内容主要包括以下几个部分:1.磺化杂萘联苯聚芳醚的合成:通过不同的反应条件对杂萘和联苯聚芳醚进行反应,并通过FTIR和NMR等技术对合成产物进行表征和鉴定。
2.膜的制备和表征:通过不同的制备方法制备磺化杂萘联苯聚芳醚质子交换膜,比较不同制备方法的效果,通过扫描电镜、透射电镜等技术对膜进行表征,评价膜的微观结构。
3.性能评价:通过电化学测试方法,评价膜的质子传递性能、稳定性和化学耐受性等性能,探究膜的应用潜力。
4.应用探究:探究磺化杂萘联苯聚芳醚质子交换膜在燃料电池、气体分离等领域的应用潜力。
四、研究方法本项目的研究将采用以下方法:1.化学合成法:通过不同的反应条件对杂萘和联苯聚芳醚进行反应得到磺化杂萘联苯聚芳醚。
2.膜制备方法:采用不同的制备方法制备磺化杂萘联苯聚芳醚质子交换膜,评价制备方法的效果。
3.膜表征:通过扫描电镜、透射电镜等技术表征膜的微观结构。
4.性能评价:通过电化学测试方法评价膜的质子传递性能、稳定性和化学耐受性等性能。
杂萘联苯聚醚砜酮的研究
杂萘联苯聚醚砜酮的研究摘要:新型的杂萘联苯聚醚砜酮(PPESK)是一种工程塑料,其各项性能优异,是一种优良的绝缘材料。
此树脂广泛应用于漆包线和各种膜的制作,效果良好。
经改性的PPESK性能更优,应用领域广,有很好的研究前景。
关键词:杂萘联苯聚醚砜酮、绝缘材料、膜、改性聚芳醚砜(PES)和聚芳醚酮(PEK)是两个综合性能优异的耐高温工程塑料品种,后来有人合成了新型的杂萘联苯型聚醚砜(PPES)和聚醚酮(PPEK),性能优良,其中PPES的溶解性好,PPEK的玻璃化转变温度相对较高。
基于以上工作,采用共聚的方法,合成共聚物聚醚砜酮(PPESK)以使PPES和PPEK相互补充,互补长短,得到综合性能都很优异的耐高温工程塑料,并进一步对其改性,开发其应用前景。
一、杂萘联苯聚醚砜酮(一)合成杂萘联苯聚醚砜酮是由单体DHPZ、二氯二苯砜、二氟二苯酮在以无水K2CO3为催化剂、甲苯为带水剂、N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)为溶剂,加热至160-165℃下溶液共聚合得到的,反应式如下:通过控制共聚合时的投料比和反应时间,能得到不同化学结构的共聚产物,这些共聚物具有不同的性能。
经过调节二氯砜和二氟酮的比例(S/K),得到当投料砜酮比为1:1(S/K=1:1)所共聚成的特性粘度为0.6的聚合物为基材,检测树脂的综合性能。
得出PPESK的玻璃化转变温度和热失重温度都较高,具有较高的耐热等级;同时具有优良的电性能、力学性能和粘结力,是一种综合性能优异的工程塑料。
(二)、应用1、制漆包线新型的PPESK树脂在耐热、膜韧性及单向刮漆性能优异,具有较高的耐热等级(H级)。
这种PPESK基体适合于做H级漆包线漆,是耐高温漆包线的一个新品种。
和传统的聚酰亚胺漆包线比较,PPESK漆包线价格低廉,耐水解性能好,且这种漆制漆工艺简单,可用常规方法制漆。
同时,它便于运输和储存,是一种很有前途的漆包线漆。
2、制膜杂萘联苯聚醚砜酮是一种新型特种工程塑料,耐盐酸、硝酸、硫酸、氢氧化钠等强腐蚀介质,耐苯、甲苯等有机溶剂,高温下不溶解于大多数溶剂,室温下也只溶解于二甲基乙酰胺、N-甲基吡咯烷酮和氯仿,其长期工作温度达280°C,具有极佳的尺寸稳定性,在很宽的温度范围内平均线性热膨胀系数很低,是目前耐热等级最高的可溶性聚醚砜酮树脂。
杂萘联苯聚芳醚的共混及短纤增强改性研究的开题报告
杂萘联苯聚芳醚的共混及短纤增强改性研究的开题报告开题报告:杂萘联苯聚芳醚的共混及短纤增强改性研究一、选题背景杂萘联苯聚芳醚是一种新型的高性能聚合物,其主要优点包括高温耐受性、高强度、高刚度和耐化学腐蚀性等。
由于其卓越的机械性能和化学性能,杂萘联苯聚芳醚在各个领域都有广泛的应用前景,例如航空航天、汽车、电子、医疗设备等。
但是,杂萘联苯聚芳醚也面临着一些缺陷,例如易裂性、难以加工和表面粗糙等问题。
因此,需要对杂萘联苯聚芳醚进行改性以提高其性能。
二、研究目的本研究的目的是研究杂萘联苯聚芳醚的共混以及短纤增强改性的方法,以提高其力学性能、加工性能和表面质量。
三、研究内容(1) 杂萘联苯聚芳醚与其他高性能聚合物的共混研究。
本研究将结合共混理论和实验方法,研究杂萘联苯聚芳醚与其他高性能聚合物组成的共混物的制备工艺和性能。
(2) 短纤增强改性研究。
短纤增强是一种常用的聚合物改性方法,可以有效地提高聚合物的力学性能和加工性能。
本研究将研究不同材料比例下短纤增强杂萘联苯聚芳醚的性能。
(3) 杂萘联苯聚芳醚的表面改性研究。
表面改性是一种改善杂萘联苯聚芳醚表面质量、增强其表面性能和功能的有效方法。
本研究将研究不同表面改性剂的使用和工艺参数对杂萘联苯聚芳醚表面性能的影响。
四、研究方法本研究采用共混理论和实验方法、短纤增强方法和表面改性方法,对杂萘联苯聚芳醚进行共混和改性研究。
(1) 共混研究:采用溶液共混和熔融共混的方法,制备不同组分比例的杂萘联苯聚芳醚共混物,通过力学性能测试、热性能测试、扫描电镜观察等方法,研究共混物的性能变化规律。
(2) 短纤增强改性研究:制备不同比例的短纤增强杂萘联苯聚芳醚复合材料,通过拉伸强度测试、冲击强度测试、断面观察等方法,研究增强效果和改性机理。
(3) 表面改性研究:研究不同表面改性剂的使用和工艺参数对杂萘联苯聚芳醚表面性能的影响,通过接触角测试、扫描电镜观察等方法,评价表面改性效果。
五、研究意义本研究将通过共混和短纤增强等改性方法,提高杂萘联苯聚芳醚的力学性能、加工性能和表面质量,为杂萘联苯聚芳醚的工程应用提供参考和依据,同时为其他类似高性能聚合物的改性提供借鉴和参考。
磺化含侧苯基杂萘联苯聚醚砜质子交换膜材料的合成与性能
苯砜 为单 体 , 合成 了一 系列含 侧 苯基 杂 萘联 含侧 苯基 杂萘 联 苯
聚 醚砜 ( S PP ES — P) 。 采 用 FT— I R、 H NMR 对 聚 合 物
本 文从 分子 结 构 设计 出发 , 将 苯 基 引入 到 了 聚合 物侧链 上 , 合成新 型 含侧 苯基 杂萘联 苯 聚醚 砜 , 再 以浓 硫 酸为磺 化 剂 , 制备磺 化含 侧苯 基杂 萘联 苯 聚醚 砜 , 对 磺 化聚合 物 的结构 及其 质子 交换 膜性 能进行 了研究 。
易形 成 微 观 相 分 离 结 构 且 具 有 很 好 的 耐 氧 化 性
酮、 4 一 ( 4 - 羟 基 苯基 ) 一 2 , 3 - 二 氮杂萘 1 一 酮和 4 , 4 ’ 一 二 氯二
能『 5 “ ] , 所 以侧 链 型磺化 聚 醚砜 在 质 子交 换 膜 领 域有
更好 的应 用前 景 。
砜 ” ] 、 磺 化 聚酰亚 胺 [ 8 等, 其 中磺 化 聚 醚砜 因 具 有 良
续 反应 2 0 h , 倒入水 中, 析 出 白色条 状 聚合 物 , 水洗 3 次, 1 0 0 ℃下 干燥 1 2 h , 得 到含 侧苯基 杂 萘联苯 聚 醚砜 ,
记为 P P E S — P 7 0 。调 节 DHP Z与 DHP Z — P的摩 尔 比例
碳 酸钾 ( 1 4 mmo 1 ) , 以二 甲苯 为带 水 剂 、 环 丁砜 为溶 剂 , 在氮气 保 护下 1 6 0 ¨ C时 回流 带 水 3 h , 升温至 2 0 0 。 C继
目前 , 商业 化 的质子 交换 膜 主要 为全 氟磺 酸 膜 ( 如 Na f i o n膜 ) , 但 其价 格 昂贵 , 阻醇 性差 , 且 高温下 质 子传 导 性能 差 限制 了它 的使用 [ 3 ] 。 因此 , 价 格 低廉 、 质子 传 导 率高 、 热 稳定性 好 、 甲醇 渗 透率低 的非氟 质 子交 换 膜 材 料成 为 国 内外 的研 究热 点 。研究 人 员 已开 发 了许 多 非 氟质 子交 换 膜 材 料 , 如磺 化 聚芳 醚 酮 l 4 ] 、 磺 化 聚 醚
二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚酮共聚物的合成及其性能研究的开题报告
二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚酮共聚物的合成及其性能研究的开题报告1. 研究背景在工业生产和科学研究中,聚芳醚酮(PAEK)是一种重要的高性能工程塑料,它具有优异的高温性能、耐腐蚀性、机械性能和耐热性能等特点。
二氮杂萘酮联苯结构是一种重要的芳香族杂环,与PAEK具有结构相似的特点。
因此,研究二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚酮共聚物的合成及其性能,对于制备高性能的工程塑料具有重要的应用价值。
2. 研究目的本研究的目的是合成一种新型的共聚物材料,即二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚酮共聚物,并研究其结构、物化性质、高温性能、机械性能和耐腐蚀性能等方面的性能。
3. 研究方法(1)材料合成:采用聚合物反应合成方法,将二氮杂萘酮联苯结构化合物和芳醚酮单体进行共聚反应。
(2)材料表征:采用核磁共振(NMR)、红外光谱(FT-IR)、差示扫描量热法(DSC)、热重分析(TGA)、动态力学分析(DMA)和扫描电镜(SEM)等手段对合成材料的结构和物理性质进行测试分析。
(3)性能评价:对合成材料的高温性能、机械性能、耐腐蚀性能等方面进行评价测试,包括热膨胀系数、拉伸强度、抗弯强度、硬度和耐化学腐蚀性等性质的测试和分析。
4. 预期成果(1)成功合成二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚酮共聚物材料。
(2)对共聚物材料的结构和物理性质进行全面的表征和分析。
(3)研究其高温性能、机械性能和耐腐蚀性能等方面的性能。
(4)对材料的应用前景进行展望。
5. 研究意义(1)开创了一种新的合成方法,可以应用于合成其他具有应用价值的功能化共聚物材料。
(2)为制备高性能工程塑料提供了新的思路和方法。
(3)优化和改进现有的材料性能,满足工业和科学研究的需求。
聚联苯醚酮酮的合成和表征
不溶
溶
3 结论
采用 联苯 二 甲酸 为 原 料 , 酰 氯化 合 成联 苯 经 二 甲酰 氯 , 与二 苯 醚缩 聚 成功 合 成 出聚联 苯 醚 再
联苯 - r酰氯 - p
二 苯醚 合 成
表征
聚联 苯 醚 酮 酮 ( P K 是 一 种 新 型 的聚 芳 D E K) 醚酮 树脂 , 结构如 下 : 其
度、 长期使用 温度 , 大 了聚芳 醚酮 的应用范 围 。 扩
1 实验部 分
1 1 主要试 剂 和 仪器 .
联苯 二 甲酸 , 工业 品 , 连云 港市景 元科 技发 展 有 限公 司 ; 化 亚 砜 , 析 纯 , 氯 分 天津 市 福晨 化学 试
2 4 聚合物 溶解 性 .
Hale Waihona Puke 聚合物溶解性试验结果见表 1 。试验表明, D E K具有优异 的耐溶剂性能 。常温下 , PK 除浓硫 酸外 , 几乎耐所有的有机溶剂和普通酸碱溶液 , 这 与聚醚酮酮( E K 溶解性能【相似。 PK ) 9
30 2 o 2 0 10 60 80 00 60 10 20 8o 0
AV D
细
石
油
化
工
进
展
A ANC S I I E E N F NE P TR OCHE C s MI AL
L s
第 1 一 ’7期 ’ 2卷第 ’
为 9 % 。反应式 如 下 : 5
c- 一
邑
c+ ・
。
磺化杂萘联苯聚醚酮膜的制备及其阻醇和质子导电性能
磺化杂萘联苯聚醚酮膜的制备及其阻醇和质子导电性能
邓会宁;许莉;王宇新
【期刊名称】《膜科学与技术》
【年(卷),期】2005(025)004
【摘要】采用浓硫酸和发烟硫酸的混合物作磺化剂得到不同磺化度的磺化杂萘联苯聚醚酮(SPPEK),考察了不同磺化度的SPPEK膜的导电和阻醇特性.磺化度为73%的膜在测试的温度范围内膜的电导率数量级在10-2S/cm,其甲醇透过系数约比Nafion 115膜低一个数量级,如果以质子传递通量和甲醇传递通量之比定义为综合指标,SPPEK膜的综合性能比Nafion115膜高3.3倍.
【总页数】5页(P13-16,20)
【作者】邓会宁;许莉;王宇新
【作者单位】天津大学,化工学院,化学工程研究所,化学工程联合国家重点实验室,天津,300072;天津大学,化工学院,化学工程研究所,化学工程联合国家重点实验室,天津,300072;天津大学,化工学院,化学工程研究所,化学工程联合国家重点实验室,天津,300072
【正文语种】中文
【中图分类】TM911.4;O646
【相关文献】
1.磺化杂萘联苯聚醚酮酮质子交换膜材料的合成与性能 [J], 梅学华;张守海;蹇锡高
2.磷钨酸/磺化杂萘联苯聚醚酮复合质子交换膜的制备及其性能 [J], 邓会宁;王宇新
3.磺化聚醚醚酮膜的制备及其阻醇和质子导电性能 [J], 李磊;许莉;王宇新
4.磺化杂萘联苯聚醚酮酮醚酮质子交换膜材料的合成与表征 [J], 张守海;杨大令;周娟;蹇锡高
5.磺化酚酞型聚醚砜膜的制备及其阻醇和质子导电性能 [J], 李磊;许莉;王宇新因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
主链含联苯和萘基的新型聚芳醚酮的合成及其性能研究的开题报告
主链含联苯和萘基的新型聚芳醚酮的合成及其性能
研究的开题报告
一、研究内容和背景
聚芳醚酮是一种具有高温稳定性、高强度、低烟毒等优点的高性能聚合物,被广泛应用于航空航天、电子电器、汽车等领域。
然而,传统的聚芳醚酮材料的合成方法受到苯醛等原料价格的限制,制约了其在中低端市场的普及。
因此,开发一种便宜且具有优良性能的聚芳醚酮材料显得尤为迫切。
本研究旨在探讨一种以廉价材料为原料合成的新型聚芳醚酮材料,并通过对其性能进行研究,提高材料的综合性能,进一步推动其在工业应用中的发展。
二、研究方法
本研究将采用两步反应法合成含联苯和萘基的新型聚芳醚酮材料。
第一步反应中,将苯、萘、对苯二酚和乙酸酐以一定比例混合,并在氮气保护下加热反应,得到部分羟基化的苯基和萘基二酚。
接着,将二酚在氮气氛围下和TFAA反应,得到酰氯化合物。
第二步反应中,将酰氯与聚醚酮进行缩合,在氮气氛围下得到目标聚芳醚酮材料。
在合成的基础上,采用一系列技术手段对合成的聚芳醚酮材料的性能进行测试,包括分子量、热稳定性、力学性能等。
三、预期成果和意义
预期成果包括合成出一种含苯基和萘基的新型聚芳醚酮材料,研究其在分子结构、热稳定性和力学性能等方面的表现,并与传统聚芳醚酮材料进行对比。
同时,本研究还将探讨改变聚芳醚酮材料分子结构的方法,以提高其性能。
本研究的意义在于:(1)开发一种以廉价原料合成的新型聚芳醚酮材料,有望降低材料的成本,推动聚芳醚酮材料在中低端市场的应用;(2)通过改变聚芳醚酮材料分子结构的方法,提高材料的性能,探索一种新的提高材料性能的途径。
杂萘联苯聚醚砜超滤膜的研制的开题报告
杂萘联苯聚醚砜超滤膜的研制的开题报告
1.研究背景与意义
超滤膜是利用超滤技术进行分离和净化的重要工具。
杂萘联苯聚醚砜是一种新型的高性能超滤膜材料,具有较高的热稳定性、化学稳定性和机械强度,在水、有机溶
剂和酸碱介质中都具有良好的耐受性,并且在油水分离等领域有较广泛的应用前景。
因此,研究杂萘联苯聚醚砜超滤膜的制备工艺和性能研究,不仅可以丰富超滤膜的种类,而且在高品质的水净化、废水处理和化学品的分离中有着巨大的应用前景。
2.研究目标
本次研究旨在探究杂萘联苯聚醚砜超滤膜的制备和性能,包括超滤膜材料的制作工艺和超滤膜的组织结构、微观形貌、分子结构、表面性质和膜性能等方面的研究,
以期为其在水净化、废水处理和化学品分离等领域的应用提供技术支持。
3.研究内容和方法
(1)杂萘联苯聚醚砜超滤膜的制备方法
采用浸涂-脱模法制备杂萘联苯聚醚砜超滤膜,通过不同的溶剂组成、浸涂、脱
模控制及后续的热处理等工艺条件,优化制备工艺,制得平整连续的杂萘联苯聚醚砜
薄膜。
(2)杂萘联苯聚醚砜超滤膜的性能研究
通过扫描电镜、红外光谱、热重分析等手段对杂萘联苯聚醚砜超滤膜进行结构表征;通过接触角测定、分子筛分效率等手段研究膜表面性质和分离特性;通过膜通量、截留率等手段研究膜性能及其在水净化、废水处理和化学品分离中的应用前景。
4.研究成果预期
本次研究预期能够成功制备出高热稳定性、化学稳定性和机械强度的杂萘联苯聚醚砜超滤膜,并对其进行表征和性能研究,为其在水净化、废水处理和化学品分离等
领域的应用提供技术支持和理论依据。
磺化聚醚醚酮的合成及其性能表征
磺化聚醚醚酮的合成及其性能表征
范进伟;黄沙;李凤标;王娟
【期刊名称】《化学与生物工程》
【年(卷),期】2007(24)5
【摘要】采用浓硫酸作为磺化剂,利用两种不同分子量的聚醚醚酮(PEEK)制备了具有不同磺化度的磺化聚醚醚酮(SPEEK)膜,用FTIR 和DSC对SPEEK进行了表征,通过质子交换容量(IEC)对磺化度进行了测定,并对SPEEK膜的质子导电性能进行了研究.结果表明,质子交换容量(IEC)与磺化度均随着反应时间的延长而增大,吸水率也随磺化度的增加而增大.
【总页数】3页(P29-31)
【作者】范进伟;黄沙;李凤标;王娟
【作者单位】湖北大学化学化工学院,湖北,武汉,430062;湖北大学化学化工学院,湖北,武汉,430062;湖北大学化学化工学院,湖北,武汉,430062;湖北大学化学化工学院,湖北,武汉,430062;武汉科技大学材料与冶金学院,湖北,武汉,430081
【正文语种】中文
【中图分类】TQ326.5
【相关文献】
1.基于P2O5/SiO2与磺化聚醚醚酮合成的无机/有机复合质子交换膜 [J], 周道武;李海滨;谢强;邸志岗;陈小晶
2.可逆加成-断裂链转移自由基聚合法合成梳型磺化聚醚醚酮 [J], 林艺凤;黄雪红;
郑榕学;林娟;丁富传;凌启淡
3.磺化聚醚醚酮的合成工艺优化及表征 [J], 魏浩然;黄振圣;程伟;张宏伟
4.自交联型磺化聚醚醚酮质子交换膜的合成 [J], CHEN Yuhan;HUANG Xuehong
5.基于P_2O_5-SiO_2与磺化聚醚醚酮/聚偏氟乙烯合成的有机/无机复合质子交换膜 [J], 戴文博;陈小晶;温文;李海滨
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
