研究目的
研究聚(3-烷基噻吩)(P3ATs)的超分子组织和结晶度对膜气体分离的影响。
研究成果
研究表明,P3ATs的结晶度和超分子组织结构显著影响其气体传输性能,其中均聚物比共聚物表现出更高的渗透性和选择性。这一发现挑战了"聚合物膜中结晶区对气体传输无贡献"的普遍认知。
研究不足
该研究聚焦于P3ATs及其特定的结晶机制,这些可能并不直接适用于其他聚合物体系。晶体区域在气体传输中的确切作用尚未完全明确,需进一步研究以推广相关发现。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过KCTCP法合成P3AT均聚物和无规共聚物,以探究其超分子组织结构及其对气体传输性能的影响。
2:样品选择与数据来源:
采用GPC、DSC、紫外-可见光谱、SEM-EDX、PALS及气体渗透率测量对聚合物进行表征。
3:实验设备与材料清单:
设备包括GPC装置、DSC、紫外-可见分光光度计、扫描电镜、PALS装置及定制高通量气体分离设备;材料包含用于P3AT合成的多种单体及膜制备溶剂。
4:实验流程与操作步骤:
合成聚合物并进行表征后铸成膜,测量气体传输性能并通过PALS分析自由体积。
5:数据分析方法:
综合分析GPC、DSC、紫外-可见、SEM-EDX、PALS及气体渗透率数据,阐明聚合物结构与膜性能的关联。
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GPC apparatus
Shimadzu 10 AVP
Shimadzu
Analysis of the number-average molar mass and dispersity of polymers.
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SEM
JEOL JSM-6010 LV
JEOL
Visualization of membrane internal microstructure.
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DSC
TA Instruments Q2000
TA Instruments
Measurement of thermal properties of polymers.
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UV?vis spectrometer
Varian Cary 400
Varian
Recording UV?vis spectra of polymer solutions and films.
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PALS setup
Pulsed Low-Energy Positron System (PLEPS)
NEPOMUC
Measurement of free volumes in polymeric membranes.
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High-throughput gas separation device
Custom-built
Analysis of gas transport properties of membranes.
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