自具微孔聚合物的孔径大小受多种因素影响,包括聚合物的化学结构、制备工艺以及后处理条件等。其中,聚合物的化学结构是决定孔径大小的关键因素。通过合理设计聚合物的分子结构,可以实现对孔径的精准调控,从而满足不同应用需求。 三、自具微孔聚合物孔径在实际应用中的意义 自具微孔聚合物的微...
本征微孔聚合物是指材料本身具有微孔结构,这些微孔是在聚合过程中由于特定的化学反应或物理作用而形成的。这种微孔结构通常具有较高的比表面积和孔容,使得本征微孔聚合物在吸附、分离和催化等领域具有广泛的应用前景。 自具微孔聚合物则是一类通过分子设计引入刚性、扭曲结构单元,从而阻止聚合物链的有效堆叠,形成大量的分...
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2、第一个自具微孔聚合物(pim-1)是由mckeown和budd在2004年报道的,采用2,3,5,6-四氟对苯二甲酸乙二腈和螺环5,5’,6,6’-四羟基-3,3,3’,3’-四甲基螺茚满聚合合成的。膜内部连通的微孔可使自具微孔聚合物膜的气体分离性能突破传统聚合物膜气体渗透性与选择性之间的限制(即robeson上限),因此关于自具...
在能源存储方面,这些聚合物可以用于超级电容器、锂离子电池等储能器件的电极材料,提高器件的能量密度和循环稳定性。 四、结语 总之,螺二茚骨架自具微孔聚合物是一种具有独特结构和性质的高分子材料,在多个领域都展现出广阔的应用前景。随着科学技...
近年来,虽然传统聚合物分离膜性能不断得到提升,但聚合物膜受到气体通量和选择性的“Trade-off”效应的制约,如何突破“Trade-off”效应,获得兼具高通量高选择性的膜,成为研究者们关注的重点。近期,哈尔滨工业大学高分子科学与工程系教授、英国皇家化学会会士邵路课题组巧妙地选择中高温度对自具微孔聚合物(PIM-1)...
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本发明通过将吲哚二苯四酚单体与四氟对苯二腈、碱催化剂和溶剂和带水剂混合反应,得到自具微孔聚合物。吲哚二苯四酚单体结构式如式Ⅰ所示;该自具微孔聚合物,结构式如式Ⅱ所示;式Ⅰ、式Ⅱ中,R为‑CH3或‑Ph‑C(CH3)3;n为聚合度,且n为整数,优选的所述n为1~100的整数。利用本发明自具微孔聚合物制备...
2)将步骤1)得到的PIM-1在保护气氛下溶于四氢呋喃中,加入羟胺溶液混合,于65°C~75°C油浴条件下回流反应8~20h;之后反应液倒入乙醇水溶液中,所得沉淀物经清洗即得所述低分子量自具微孔聚合物。 3.如权利要求2所述低分子量自具微孔聚合物的制备方法,其特征在于,步骤1)中,TFTPN、TTSBI和K 2 CO 3 的物质...
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