PEK-C膜热解交联反应过程机理研究

被引量 : 0次 | 上传用户:tcf274617008
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
以酚酞型聚芳醚酮(PEK-C)为前驱体制备的聚合物基炭膜对小分子气体具有良好的分离性能,但目前制备反应机理特别是热解交联反应机理的不明晰限制了其性能的进一步提升。研究制备反应机理,可以得到制备条件对于膜性能的影响趋势,从而可以探究最适条件用以制备性能优异的聚合物基炭膜。本文以PEK-C为前驱体制备聚合物膜,进行热解交联实验,并设计了分子模拟模型构建方法和模拟路径,利用实验与分子模拟相结合的手段对原本难以表征的热解交联过程分子层面的反应机理进行有效研究。PEK-C膜热解交联反应过程的实验研究结果表明,
其他文献
  基于有机半导体以及有机/无机复合钙钛矿半导体材料的纳米薄膜太阳电池的器件效率在近年来的到了很大的提高,全固态有机薄膜电池器件的效率已经突破10%1,而基于钙钛矿半导
  合成并表征了一种新的烷基噻吩取代的噻吩[2,3-f]并苯并呋喃(TBF)基聚合物 PTBFTDTBT.该聚合物有较高的分子量,良好的溶解性能,较宽的吸收光谱(300-700 nm)和相对较低的
会议
  研究表明,给-受体交替型共轭聚合物是提高有机聚合物太阳能电池光电转换效率的最重要策略之一,我们可以通过调节给体单元或受体单元来提高共聚物的光电性能.异靛蓝在2010
会议
  有机太阳能电池以其低成本、可柔性大面积印刷制备等性能受到人们越来越多的关注。高效率仍然是目前有机太阳能电池研究追求的首要目标,活性材料特别是给体材料依然是有机
会议
  聚合物太阳能电池具有制备工艺简单、成本低、重量轻以及可制成柔性器件等突出优点,是目前国际上的热点研究领域[1].高效聚合物光伏材料的设计与合成是提高聚合物太阳能
会议
柔性纤维太阳能电池因具有柔性好,质量轻,易制备,价格低廉等优点越来越受到关注.因其可以制成可弯曲的柔性器件,有望在日常生活中得到大规模的普及应用,如可以利用纺织技术生
文章对中国传统瓦当的图形、意义以及气势在家纺设计中的应用及对传统艺术应用的实践性问题进行了探讨,并对家纺设计中的特殊性表现作了深入分析和研究。 This article disc
离子液体的功能化是目前该领域的研究热点。设计并合成具有特殊官能团的离子液体以满足各种反应所需,是离子液体在绿色化学过程中发挥作用的一种重要途径。而具有特定酸功能化的离子液体由于其较高的催化活性、热稳定性以及可以回收循环利用等优势而广泛应用于有机合成、催化等领域,始终是人们关注的焦点。目前,离子液体的酸功能化研究主要集中在阳离子中引入磺酸基团,使用无机强酸对其酸化以提高酸性,有些无机强酸具有强氧化性
学位
  为了研究主-侧链型 D-A 共聚物中共轭或非共轭侧链对其光电性能的影响[1,2],我们设计并合成了三种以苯并二噻吩-噻吩为骨架,不同侧链的主-侧链型 D-A 共聚物 PEHBDT-T-R,
会议
  噻吩[3,4-b]并噻吩是目前研究最多并且性能最好的醌式结构单元,基于噻吩[3,4-b]并噻吩的PTB7的光电转换效率已超过9%[1]。目前关于噻吩[3,4-b]并噻吩单元的报道中,绝大数
会议